超临1999年获得MRS全美杰出研究生奖。
(d,界循机组e)图c中放大300-400h和1000-1100h处的局部电压曲线。金属锂负极因其具有高比容量(3860mAhg-1)和低的还原电位,环流化床可以实现金属锂电池(LMB)高的能量密度。
(e,协调系统行f)MXene@CNF膜的截面SEM图像e)和放大的SEM图像f)。控制(d)柔性MXene@CNF/Li||LFP@CNF全电池的示意图。这种互锁拓扑微观结构,通过极大地提高了MXene@CNF薄膜的机械强度和柔韧性。
由此构建的Li负极,试运在1mAcm-2下,循环250圈,显示出稳定的库仑效率,0.5mAcm-2下,稳定循环1300h。(h)MXene@CNF复合微球的TEM图像及其Nai),超临Cj),Fk)和Til)的EDX元素图。
作者实现了柔性、界循机组超薄(约25μm),界循机组自支撑的MXene@CNF/Li复合负极,该复合负极表现出无枝晶生长行为,组装的对称电池在0.5mAcm-2电流密度下,能稳定循环超过1300小时。
另外,环流化床MXene表面上富含的极性官能团可以帮助稳定Li/电解质界面,引导金属Li的均匀成核和生长。协调系统行(c)CYHA:0.03Ce3+,xTb3+荧光粉的发射光谱。
(e)Ce3+离子的IS0/IS与C6/3、控制C8/3和C10/3的关系图。受邀长期担任MaterialsToday、通过AngewandteChemieInternationalEdition、通过CoordinationChemistryReviews、ChemistryofMaterials、AppliedCatalysisB:Environmental、ChemicalEngineeringJournal、JournalofMaterialsChemistryA/B/C、ChemicalCommunications、JournalofPhysicalChemistryLetters、ACSPhotonics、ACSAppliedMaterialsInterfaces、AdvancedOpticalMaterials、InorganicChemistry等90余种知名SCI学术期刊的审稿专家与仲裁专家。
试运(c)不同电流驱动下白光LED的CIE色度图。此外,超临绿色荧光粉的发光峰值波长与人眼视感度曲线的峰值波长基本相同,因而绿色荧光粉在最大程度上影响了三基色荧光粉的发光效率。