除了β-Al2O3之外,身高其他无机SSE也存在一些不足,这阻碍了它们在室温钠电池中的实际应用。
碳原子排列的一个小差异,米壮可以转化成材料性质的大不同,这也是碳纳米材料吸引着很多材料科学家、物理学家和化学家的地方。碳纳米线,还练以及诸多其他有趣的碳纳米结构的新性质,还等待更多的理论计算与实验验证来探索。
图四、身高实验合成的纳米线的径向分布函数(RDF)与理论生成的碳纳米线结构的模拟径向分布函数对比。当诸多碳原子组合在一起时,米壮除了杂化,米壮它们还可以选择沿着什么方向扩张,是零维度材料,还是高纬度材料?上面的图表一就分别按照杂化与维度,列出了各种代表材料。熟悉相关研究的读者可能会想到聚乙烯(Polyethylene),还练不过就单个分子而言,还练聚乙烯分子缺少一些长距离的构型规律,或称长程有序,并且缺少通常人们在碳纳米材料中渴求的力学强度。
在钻石碳纳米线的合成当中,身高由于实验条件非常苛刻,身高25GPa的高压需要在非常小的金刚石压腔(DiamondAnvilCell,DAC)中实现,所以实验合成的材料缺少长程有序性,实验结果乍一看有非常多的无序性干扰。米壮实际试验中也可能经常得到无序的结构。
还练图二的示例中展示了长程有序的一维纳米线。
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