基于超导量子干涉仪(SQUID)的脉冲涡流无损检测技术的研究

来源 :第十四届全国超导薄膜和超导电子器件学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tina_19830101
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固体氧化物燃料电池Solid Oxide Fuel Cell(SOFC)作为一种高温燃料电池(>800℃),有着很高的能量转换效率,且可使用碳氢化合物、生物燃料以及煤等作为燃料,因而有望成为实现我国化石能源高效转化、CO2及其它污染物减排的关键技术。降低SOFC 工作温度至中低温(<600℃)区间,并保持其高能源转换效率是提高SOFC寿命,降低器件价格,实现大范围应用的关键。
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传统的石墨类碳负极材料因为较低的比容量和较差的安全性能无法有效满足下一代高能高功率锂离子电池的需要.基于转换反应机制的过渡金属氧化物因为突出的比容量和较低的成本吸引了研究者们的关注.MnO 被认为是其中一类有潜力的负极材料,具有嵌锂容量高(756 mAh g-1),嵌锂电位适中(1.032 V,vs.Li+/Li),锰资源丰富,成本低廉,环境友好等优点.最大的问题在于嵌锂过程中的体积膨胀导致容量衰
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在碳纳米管的掺杂研究中,氮掺杂是研究最为广泛的一种。含氮碳纳米管表面由于氮掺杂引起的缺陷给金属及金属氧化物颗粒在碳纳米管表面形核提供了位置,使其更容易在碳纳米管表面形核。而在很多普通碳纳米管已经表现出优势的领域,含氮碳纳米管则表现出了更优越的性能。利用含氮碳纳米管有利于金属氧化物颗粒在其上沉积的特点,把导电性良好、且利于氧化物在其表面分散的含氮碳纳米管作为导电碳骨架引入到电极材料当中,不仅提高了材
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全钒液流电池是目前为止最有可能大规模应用的储能系统之一,全钒液流电池电极是电池反应的场所,其电化学活性对电池的功率有很大的影响,该文使用高导电的石墨与石墨毡电极复合,制备了高性能的全钒液流电池电极,在200mA/cm2 的电流密度下取得了较高的能量效率。
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碳纳米材料因其多样性的纳米结构以及独特的物理化学性质成为纳米科学最活跃的研究领域之一,在能源、环境和生物医学等领域有着广阔的应用前景。我们利用丰富的生物质资源通过碳化活化方法获得了系列多孔碳材料,研究了它们的吸附储能和电化学性能;采用简单的有机物作为结构调控剂,金属醋酸盐为原料通过水热溶剂热反应合成了系列碳的空心结构和金属氧化物/C 核壳结构以及金属氧化物纳米结构,研究了这些纳米结构的反应过程和形
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This paper describes a new method for prediction of the Chapman–Jouguet detonation parameters of CaHbNcOdLieMnf explosives for mixture of some of critical detonation explosives at ρ0 = 1000 kg/m3.Deto
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随着最近几十年纳米材料在工业催化上的广泛应用,对纳米催化剂进行更深刻认识的需求越来越迫切。首先,基于新近发展起来的荧光单分子光学超分辨成像技术,首次在单纳米粒子水平上,实现了连续动态的观测单个纳米粒子催化剂表面活性位在催化过程中的动态变化过程,揭示了一系列常规方法所无法获得的催化信息。这些从单纳米粒子水平上得到的表面活性位分布的动态变化信息为加深对该类催化剂的认识并有效地设计该类高效催化剂能起到很
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由于高效,低温操作以及零污染排放等特性,质子交换膜燃料电池被认为是有前景的电动车替代电源。最近,丰田公司在美国正式推出了燃料电池汽车(Mirai)。然而,当前电极催化剂高昂的价格以及不稳定性仍然阻碍着燃料电池汽车的进一步市场推广。怎样发展低价,高效的燃料电池催化剂?当前主要的解决方案有三:(1)发展新型的铂基纳米结构;(2)发展更加稳定的载体材料;(3)发展非铂基的,非贵金属甚至非金属的催化剂。在
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