(F)NiO、极大限制了研究人员根据实际需要设计激光辅助加工过程的可能性;
2. 激光加工过程对工艺参数高度敏感,某一过程参数的微小偏差将导致完全不同的实验结果 ,研究人员有望精确掌握不同材料/原料在激光辐照下的结构演化规律,
(D-F) 负载Au单原子的Ru纳米颗粒元素分布图像及其AC-HAADF-STEM图像(E和F)。激光辅助制备超级电容器的性能
(A)基于激光直写RGO电极的超级电容器性能。
(D,异质结以及一体化电极构筑等方面的独特优势 。
图5、
【图文导读】
图1、激光辅助构筑电极材料及器件在可充电电池中的应用
(A-C)脉冲激光沉积(PLD)技术制备Fe2O3薄膜电极的TEM(A),B)富含氧空位Co3O4纳米颗粒的合成(A)及其产氧(OER)性能(B) 。
图10 、
(B ,
(E) 激光辐照和层压实体制造技术结合制备复杂结构电极。胡涵教授等在Cell姊妹刊Matter上发表了题为“Laser Irradiation of Electrode Materials for Energy Storage and Conversion”的综述文章。
(D)激光辐射下硅的蒸发时间分辨图像。
(G-I)激光辅助制备一体化水电解装置及其电解水性能。
(C)多晶Pd纳米颗粒的AC-HAADF-STEM图像 。作者详细分析了该领域所面临的挑战,
(E-G)激光诱导原位制备B掺杂石墨烯 。在对激光辐照技术原理进行简单介绍后,
【小结】
激光辐照技术在电极材料多尺度精准调控方面具有独特优势,E)激光诱导定位掺杂MoS2纳米片。有助于实现根据器件的实际使用需求定制电化学能源存储/转化材料 。并特别强调其在缺陷、
(B) LIG的SEM俯视图像 。在过去的十年里受到了研究者广泛的关注。
(F) 激光辐照技术制备的大面积石墨烯电极。
图11 、激光辅助制备电催化材料的性能
(A,激光辐照技术近年来被广泛用以制备和调控电极材料