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「图片1」「图片1」做一个这个样子的流程图
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2026.05.04
做同款
极致放大所有实验实物图,让实物占满90%以上步骤区域,文字缩到最小,仅以极小字号放在实物图片最边缘角落,完全突出实物为主体,保留蓝色标题和蓝色箭头流程结构,白色背景,整体整洁不拥挤
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修改流程图,将所有说明文字缩小,放置在对应实物仪器图片的侧边,放大实物图片突出展示实验器材,保持原有三列流程结构不变,蓝色标题保留,整体干净整洁,白色背景,突出实物图
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再次大幅缩小所有说明文字,文字仅保留极小字号放在实物图边缘,将实验器材实物图放大至占满每个步骤区块,极致突出实物展示,保留蓝色标题和流程箭头,白色背景,结构不变
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进一步缩小所有说明文字,将文字调整为小字放在对应实物图角落,更大幅度放大所有实验器材实物图,最大化突出实物展示,保留完整流程和蓝色标题结构,白色背景干净整洁
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在保持整体布局、配色和内容不变的基础上,优化基底效应模块中Foam(泡沫镍)和Foil(碳基箔)的图片,提升这两张材料示意图的清晰度和细节质感,保持整体energy storage-Render科研风格
张勇郑州轻工业大学
生成energy storage-Render风格图片,参照上传图片样式,展示超级电容器电池领域的3D多孔一体化电极制备过程,分为两个大区域:左侧为多组分前驱体定向构筑阶段,右侧为热处理晶相工程阶段,两个大区域背景颜色不同,保留所有示意图结构,不包含任何文字,科学可视化渲染风格
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综合两张参考图片,保留第一张的层级流程图结构和所有指定关键词,加入第二张图的3D多孔ZnFe-SOH/rGO@CoO电极结构模型,完整呈现结构表征(包含FT-IR、Raman、XPS等所有技术)和电化学性能评估(包含GCD、CV、EIS等超级电容器电池测试)两大模块,不同模块和层级区域使用不同背景和文字颜色,整体为energy storage-Render 3D渲染风格,清晰专业,符合科研论文发表要求
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删除第七步多余步骤,保留完整准确流程:初始合成步骤完整写出:0.4mmol硝酸铜三水合物+0.4mmol二茂铁甲酸+15mL二甲基酰胺搅拌30min→加1mL乙醇搅拌15min→加1mL去离子水→转移到含3片2.2×3cm泡沫镍的反应釜,葡萄糖浓度梯度(2%、5%、10%、15%、20%)→LSV析氧析氢测试→筛选得5%最佳→5%浓度下设置烘箱时间梯度(6、8、10、14h)→筛选得10h最佳→140℃烘箱反应10h→反应釜冷却至室温→取出泡沫镍,去离子水和酒精清洗→60℃真空干燥→裁剪泡沫镍为1×1cm→电化学工作站测试(单电极:cv、cp、阻抗;双电极:lsv、cp)→最优材料送样XRD表征,白色背景,清晰科技流程图,文字全且准确,无多余内容
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删除一锅法内容,补全所有材料和完整步骤:初始合成步骤完整写出:0.4mmol硝酸铜三水合物+0.4mmol二茂铁甲酸+15mL二甲基酰胺搅拌30min→加1mL乙醇搅拌15min→加1mL去离子水→转移到含3片2.2×3cm泡沫镍的反应釜,后续流程:葡萄糖浓度梯度(2%、5%、10%、15%、20%)→LSV析氧析氢测试→筛选得5%最佳→5%浓度下设置烘箱时间梯度(6、8、10、14h)→筛选得10h最佳→140℃烘箱反应12h→反应釜冷却至室温→取出泡沫镍,去离子水和酒精清洗→60℃真空干燥→反应釜溶液离心,沉淀干燥→裁剪泡沫镍为1×1cm→电化学工作站测试(单电极:cv、cp、阻抗;双电极:lsv、cp)→最优材料送样XRD表征,白色背景,清晰科技流程图,文字全且准确,无多余内容
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将第一步拆分为两个步骤区块:1.基础合成,2.葡萄糖浓度梯度+LSV测试,分开排版,使用标准论文宋体字体,文字大小规整符合学术论文排版,放大实物图片,文字放在对应图片旁,保持蓝色标题,白色背景,布局整齐清晰,符合论文插图规范
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修正布局,删除重复的实验步骤,仅保留:上方为1.基础合成(含对应实物图),下方为2.梯度筛选:葡萄糖浓度梯度+LSV析氧析氢测试(含对应实物图),两个独立步骤,标准论文字体排版,不重复,布局整齐,符合论文插图要求,蓝色标题保留,白色背景,突出实物
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科研论文工艺流程图,完整展示通过超声-电场多场耦合调控技术构建3D多孔ZnFe-SOH/rGO@CoO一体化电极材料的全制备工艺流程,包含:1.构建超声-电场多场耦合调控实验平台,含四大核心模块;2.多组分前驱体定向构筑,含基底效应、溶液化学环境、物理场调控;3.热处理晶相工程,得到最终3D多孔ZnFe-SOH/rGO@CoO一体化电极;涉及超级电容器和储能电池领域。不同流程区域设置不同的背景和文字颜色,整体风格为energy storage-Render,专业清晰,适合学术论文发表,标注每个步骤标题
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综合参考两张上传图片的样式,生成energy storage-Render风格的科研论文示意图:标题为3D多孔ZnFe-SOH/rGO@CoO一体化电极材料的结构及性能表征,左侧为浅蓝色背景的结构表征区域,列出所有表征技术:FT-IR、Raman、XPS、接触角/Zeta电位、AFM/FESEM/HRTEM/SAED、XRD/TG-DTA、BET/激光粒度、ICP-MS/GC-MS,配3D多孔电极的微观结构模型图;右侧为浅红色背景的电化学性能评估区域,列出GCD、CV、EIS等超级电容器和电池领域测试,对应展示测试曲线,不同区域背景和文字颜色不同,整体清晰专业,符合科研论文发表要求,3D渲染风格
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清晰的化学材料实验流程图,白色背景,包含三个主要步骤:第一步材料合成(添加硝酸铜三水合物、二茂铁甲酸、二甲基酰胺搅拌,加入乙醇、去离子水,转移至含泡沫镍的反应釜,不同葡萄糖浓度和烘箱时间梯度实验),第二步后处理(冷却、清洗、干燥、离心沉淀),第三步性能表征(电化学工作站单双电极测试、XRD表征),使用箭头连接各个流程节点,简洁明了的科技流程图风格
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科研论文示意图,3D多孔ZnFe-SOH/rGO@CoO一体化电极材料的结构及性能表征,分为结构表征和电化学性能评估两大区域,每个区域背景和文字颜色不同,结构表征包含FT-IR、Raman、XPS、AFM、FESEM、HRTEM、SAED、XRD、TG-DTA、BET等技术标注,电化学性能评估包含GCD、CV、EIS等超级电容器和电池领域测试,energy storage-Render风格,清晰专业的科研示意图
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修正流程图,第一步修正为:先在初始合成中加入2%、5%、10%、15%、20%葡萄糖梯度,测试LSV析氧析氢,筛选出5%为最佳浓度;再在5%葡萄糖浓度下,设置烘箱时间梯度6、8、10、14小时,筛选出10小时为最佳时间,整体保持白色背景、清晰的化学实验流程,箭头连接各个节点
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修正所有文字错别字,保持正确实验顺序:1.基础合成→2.葡萄糖浓度梯度(2%、5%、10%、15%、20%)→3.LSV性能测试→4.筛选最佳5%浓度→5.5%浓度下烘箱时间梯度(6、8、10、14小时)→6.筛选最佳10小时→7.后处理(冷却清洗干燥离心)→8.电化学工作站单双电极测试→9.送样XRD表征,白色背景,清晰科技流程图,所有文字准确无错
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移除图片上所有文字,保留原图的化学分子结构、石墨烯结构、纳米孔道示意图以及配色和构图,让背景更加清晰干净,不要改变原图任何图形内容,只删除文字、优化背景清晰度
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移除图片上所有文字,保留原图的化学分子结构、石墨烯结构、纳米孔道示意图以及配色和构图,让背景更加清晰干净,不要改变原图任何图形内容,只删除文字、优化背景清晰度
用户5Z7UX8K4
结合参考图的结构,重新绘制超级电容器分类及储能原理示意图,第一部分参考图1的树形分类结构,展示超级电容器分为EDLCs、Pseudocapacitors、Hybrid Supercapacitors三类,标注每类的储能原理和对应电极材料;第二部分参考图2的分层分类结构,按电荷储存机制将电极材料分为电容型材料、赝电容型材料和电池型材料,展示典型材料的微观结构示意图,整体为专业学术风科学示意图,中文标注,排版清晰,配色和参考图保持一致
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碳化硅半导体材料的微观晶体结构展示,高清科研图片
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删除"一锅法"相关错误内容,保留正确实验步骤:1.基础合成→2.葡萄糖浓度梯度(2%、5%、10%、15%、20%)→3.LSV性能测试→4.筛选最佳5%浓度→5.5%浓度下烘箱时间梯度(6、8、10、14小时)→6.筛选最佳10小时→7.后处理(冷却清洗干燥离心)→8.电化学工作站单双电极测试→9.送样XRD表征,白色背景,清晰科技流程图,文字准确无误
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Scientific schematic illustration in BioRender style, titled "Remaining challenges and future directions for MnCo2O4-based supercapacitors". Clean, professional scientific diagram style consistent with BioRender, 4 logically organized modules: 1. Core Bottlenecks: four key challenges (low electronic conductivity causing rate-capability fade, structural pulverization from volume expansion, electrolyte decomposition at wide voltage windows, insufficient mechanical robustness for flexible devices). 2. Intrinsic material tuning & microstructure engineering: dual-defect cooperative engineering, non-stoichiometric spinels, co-doping with oxygen vacancies and P/S/N heteroatoms, MOF-derived hollow heterostructures, core-shell architectures. 3. Multicomponent integration & interface optimization: 3D carbon scaffold monolithic electrodes, in-situ grown MnCo2O4 arrays, MXene/biomass carbon coupling, ternary heterojunctions, ultra-thin conductive coatings. 4. Device integration & commercialization: solid-state electrolytes, asymmetric device charge balance, self-healing flexible electrodes, in-situ characterization (XRD/Raman/TEM), standardized testing protocols, final applications in smart grids, electric vehicles, flexible electronics. All text in English, clear scientific layout, suitable for academic publications.
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将图片上所有中文文字改为楷体字体,所有英文、化学符号改为Times New Roman字体,保留原图的所有图形内容、配色、构图和排版不变,背景清晰干净
用户5Z7UX8K4
在上传图片基础上修改,保留3D多孔电极结构和energy storage-Render风格,调整为层级流程图结构:顶部为3D多孔ZnFe-SOH/rGO@CoO一体化电极材料,分出三个分支:材料间的相界面性质、多组分电容材料协同效应研究、超级电容性能评价,再向下分出二级分支:构筑机制和过程控制规律、电极材料电化学动力学研究、不同荷电状态下电极材料的体相与表面研究、组成、结构、表界面特性、电性能,最终汇总到底部构筑方法协同效应及作用机理,保留原有结构表征和电化学测试关键词,不同层级区域使用不同背景和文字颜色,符合科研论文要求
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