(c) Al - MnO 电极在不同充放电状态下的扫描电子显微镜(SEM)图像。 (d) 在电池循环过程中对Al - MnO 电极进行的原位0.1 2 0.1 2 Raman研究。 (e) Al - MnO 电极在不同电压状态下Mn 2p X射线光电子能谱(XPS)谱图和(f) Al 2p XPS谱图。 (g) Mn2+ 离子从块体到电解质在MnO和Al -...
(c) Al - MnO 电极在不同充放电状态下的扫描电子显微镜(SEM)图像。 (d) 在电池循环过程中对Al - MnO 电极进行的原位0.1 2 0.1 2 Raman研究。 (e) Al - MnO 电极在不同电压状态下Mn 2p X射线光电子能谱(XPS)谱图和(f) Al 2p XPS谱图。 (g) Mn2+ 离子从块体到电解质在MnO和Al - MnO电极中...
MnO电极前三圈的充放电曲线以及非原位XRD、Raman图谱。合成示意图 电化学性能图 【结论】MnO电极在第一圈循环中得到了活化,从非电化学活性变为电化学活性物质,主要得益于锰离子的溶解会使MnO中锰价态变高。非原位XRD证明 MnO电极的充放电机理为H+/Zn2+共嵌入机理。另外,石墨烯的加入极大程度提高了材料的循环...
E中插图为Zn0.5MnO@C 的SAED图。 图4 (A)Zn0.5MnO@C 的EDX图,(B)Zn0.5MnO@C 的XPS图谱,(C)Zn0.5MnO@C 的Raman图谱,(D)Zn0.5MnO@C 的N2-Sorption等温线和孔径分布曲线 经过一系列的结构和组成的分析,作者发现Zn0.5MnO@C 具有较高的比表面积和宽范围的微孔和介孔分布。形貌分析表明Zn0.5MnO@C...
Raman and optical absorption studies of the antiferromagnetic insulator MnO were performed at several temperatures under high pressure. In Raman scattering at 2 K, it was observed that the two-magnon peak shifts to higher energy with increasing pressure and then disappears at around 20 GPa. This ...
研究人员通过SEM,TEM,XRD,Raman,XPS等一系列列表征证实了MnO@NC催化剂的成功制备。 流程1. Te/MnO@NC复合材料的制备流程。 图1. MnO@NC异质结构的 (a) SEM图像。(b-c) TEM和HRTEM图像。(d-h) EDS元素映射图。 图2. (a) XRD图谱,(b)拉曼光谱。(c) XPS光谱。MnO@NC异质结构的(d) Mn 2p和(e)...
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图4:催化剂的自修复机制研究通过在线电感耦合等离子体光谱(ICP-OES)检测溶液中的金属离子,发现Mn²⁺和Ir³⁺在OER过程中会发生溶解,但MnO₂能够促进金属离子的氧化沉积,从而抑制Ir的不可逆流失。进一步的循环伏安(CV)和Raman光谱实验证实,MnO₂基体可以作为氧化沉积位点,实现催化剂的自修复机制。展...
The nature of MnO and carbon was characterized by Raman spectra, which occurs from the molecular vibration and rotation after the irradiation. Raman spectra of the cotton only, 0, 600, 900 and 1200 samples are shown in Fig. 2(b). The peak of 652 and 558 cm−1 is noticed for the ...
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