)图像沉积颗粒粒径1-3μm,多孔结构s含量>60at%...】
\n
10分钟过去,许青舟合上表徵测试报告,转头看向郑旭和他身旁的青年:“你们目前有什么想法?”
\n
青年叫柴恆,35岁,曾经在牛津大学一个实验室里工作。
\n
柴恆和郑旭对视一眼,说道:“我和郑工討论过,从正极材料改性入手,构建多级限域与催化协同体系,採用crsse纳米片作为正极添加剂,其表面极性基团通过化学吸附锚定lipss,同时催化其快速转化为li2s。”
\n
许青舟提笔,根据柴恆的说法进行简单计算,微微点头,“不错,至少能解决50%的多硫化物溶解问题。但.:.远远达不到我们的预想。”
\n
“是的,还需要拿出其它方案。”郑旭无奈地说。
\n
许青舟指尖轻轻点著,大脑飞速思考,半响过去,沉吟道:“你们觉得拓扑绝缘体与表面態催化怎么样?”
\n
郑旭和柴恆陷入沉思。
\n
许青舟在一侧的黑板上刷刷地写著,“以cos2为例,构建其晶面模型。採用周期性超胞(4x4x1),真空层厚度>15a以避免层间干扰。”
\n
【吸附能计算:
\n
(e_[ads}=e_[l}-(e_{cos2}+...
\n
能垒分析:
\n
li2s4→li2s2: △g=0.45ev;
\n
li2s2→li2s:△g=0.09ev...
\n
凝聚態方向的方案,拓扑绝缘体在自旋电子器件中的应
本章未完,请点击下一页继续阅读! 第4页 / 共5页