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由pf和go制备的复合材料,go含量分别为2wt%、10 wt%、30wt%和50wt%,分别表示为pf/g-2、pf/g-10、pf/g-30和pf/g-50。所有样品进行x射线衍射(xrd)图谱测试。实验结果纯pf在23°附近表现出宽峰,xrd晶粒尺寸检测多少钱,石墨烯在26°处表现出峰。通过分析石墨烯的002衍射峰,xrd晶粒尺寸检测实验室,当pf的重量比增---,d002的值略有增加。pf/g-30的d002值为0.344nm,略大于天然石墨的d002(0.335nm)。其中恒流充放电测试数据表明复合电极在20ma g-1的电流密度下显示出302mah g-1的大可逆容量,在100ma g-1下显示出231mah g-2的容量。经过200次循环后,复合阳极的容量保持率几乎为99%,进一步证实了这种新型材料在储锂方面的优势。
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xrd图谱显示石墨样品显示出两个主要衍射峰(2θ=26.36和44.32?), 晶格间距分别为3.38?和2.04?。对于pan硬质碳样品,还观察到两个主要的宽而---的xrd衍射峰,表明pan硬质碳具有低结晶度的无定形结构。随着炭化温度的升高,衍射峰向小角度移动。对于碳化温度为1050℃样品,在24.78和43.29处的衍射峰观察到晶格间距分别为3.59 ?和2.09?。与石墨相比,pan硬碳的衍射角较小,相应的层间距较大,层间距相较于石墨变宽,陕西xrd晶粒尺寸检测,为嵌入和去除锂离子提供了宽敞的通道。将所得pan硬质碳用作锂离子电池的负极材料,其初始容量为343.5 mah g?1,与石墨电极(348.6 mah g–1)的初始容量相等,初始库仑效率比石墨电---。并且pan硬碳电极在不同电流速率下表现出优异的循环稳定性和倍率性能。
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xrd常用于测试金属、非金属、无机材料和有一定结晶的高分子材料的物相分析。
工作原理
xrd是一种利用x射线在晶体材料中的衍射效应来分析材料结构的技术。每种晶体材料都有其特定的结构参数,包括晶格类型、晶面间距和其他参数。不同的结构参数导致不同的x射线衍射图案。因此,可以通过测量衍射图案中的衍射角位置(峰值位置)来进行化合物的定性分析,并且可以通过测量谱线的积分强度(峰值强度)来进行定量分析。
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