图1.不同类型In基光催化剂示意图图2.(a)各种铟基硫化物结构图, (b,c)0.9%Ni/ZnIn2S4-RVs的XAFS和EXAFS图图3.代表性铟基硫化物能带结构图图4. (a,b)富锌空位ZnIn2S4原子层的STEM图, (c)对应的强度曲线,(d)晶体结构,(e)选区衍射; (f,g)少锌空位ZnIn2S4原子层的STEM图, (h-j)正电子湮灭谱, (k)光催化CO2还原生成CO速率图, (l)光催化产氧速率图通讯作者介绍 狄俊,国内南京理工大学教授。
然而,电网电池3D纳米片材料和3D打印技术在柔性全固态超级电容器中的共同总结和展望却很少见。图3基于3D打印技术(DIW)的叉指电极设计:退运A)采用VN/GO和V 2 O 5 /GO墨水的不对称电极,退运B)采用MXene/金属纳米线墨水的对称电极,C)采用MXene/碳纳米纤维墨水的对称电极,D)具有单一MXene墨水的对称电极,E-G)具有MoS2和rGO墨水的不对称电极(喷墨打印)。
储能成(欢迎报考:广东石油化工学院和广西师范大学研究生。此外,站建我们还提出了不对称水性全固态柔性超级电容器和非水性全固态柔性超级电容器的有前景的设计,以实现更高的电压窗口和更高的能量密度。柔性化、国内小型化、智能化集成是超级电容储能器件的发展方向。
图5典型的光纤电化学器件:(A)平行双纤模式,电网电池(B)扭曲双纤模式,电网电池(C-E)双层同轴光纤模式; 典型的3d打印光纤超级电容器:(F和G)多层同轴光纤超级电容器,(H)方截面光纤超级电容器。最近,退运还发表了几篇关于3D打印技术在柔性超级电容器中应用的总结著作
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图3 (a)NiTe、电网电池(b)NiFe2O4和(c)NiFe2O4/NiTe的FESEM图。退运(e)NiFe2O4/NiTe和NiFe2O4的Fe2p的XPS精细谱。
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