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企业(b)S正极密度与基质密度的关系图。因此,数据这种致密的S正极既具有较高的质量比容量和体积比容量,又具有良好的循环稳定性。
中心(e)La0.8Sr0.2MnO3纳米纤维的N2吸附等温线和孔分布。该研究为构建具有重质/催化活性的高容量硫正极开辟了一条途径,监控改善了锂硫电池的实用性。管理功示(e)La0.8Sr0.2MnO3和Li2S4/La0.8Sr0.2MnO3的Mn2p的XPS谱图。
(k)在0.2MPa加压后,化系La0.8Sr0.2MnO3正极的循环稳定性。(f)在Ar气氛中,统成S/La0.8Sr0.2MnO3复合材料的热重(TG)曲线。
该工作有助于激发人们探索更有效的重质和高催化活性的基质材料,电力以兼顾Li-S电池的质量和体积能量密度,为将来的实际应用奠定基础。
企业(l)与文献中硫正极的容量对比图。数据2)研究制备了钆稳定多功能磁共振成像探针。
体内研究表明,中心通过MR/荧光成像实时监测,GRDs可通过EPR效应在肿瘤处积聚,显示出优异的抗肿瘤性能。利用辐照光敏剂与氧气相互作用,监控生成可破坏癌细胞的细胞毒性单线态氧气(1O2)。
(d)静脉注射GRDs后,管理功示GRDs在4T1荷瘤小鼠中的血液代谢情况。研究发现,化系将高-Z元素掺入纳米敏化剂中可以增强X射线的吸收和对放射线敏感性肿瘤的治疗作用。
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