全钒液流电池复合隔膜的结构调控与性能研究

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太阳能和风能是目前应用广泛的可再生能源,然而它们具有不连续、不稳定等特点,因此需要配置大规模储能设备以实现稳定可靠的能源供给。全钒氧化还原液流电池(简称钒液流电池)因其寿命长、响应迅速、可深度放电、成本低、安全可靠、功率与容量解耦等优点,被认为是目前最有前途的大规模储能技术之一。当前,Nafion系列隔膜是钒液流电池体系中最广泛使用的离子交换膜,具有较高的质子传导率、良好的化学和力学稳定性。然而,因Nafion膜的钒离子渗透严重且成本高昂,阻碍了钒液流电池的进一步发展。因此,本文提出利用木质素(Li
其他文献
随着绿色可持续清洁能源的兴起,开发出一种简单方便高效的能量储存与转换装置变得尤为重要。目前主要的储能器件是电池和超级电容器。后者拥有比前者更大的工作温度范围、更长的循环使用寿命、更好的环境友好性和更大的功率密度。限制超级电容器产业化的最大短板是较低的能量密度。因此,本项研究以提高超级电容器的比容量和能量密度为目的。设计出结构独特的有序介孔碳材料,并与赝电容性能极佳的过渡族金属复合,利用二者不同的储能机理,开发出具有实际价值的超级电容器。
  ①本项工作设计了一种新颖的有序多孔碳(SBA-C-K-N)
Al-Zn-Mg-Cu系铝合金由于具有良好的综合力学性能和耐蚀性,在航空航天以及水陆交通等领域具有广泛应用。微合金化可以有效提高铝合金性能。在铝合金中加入Sc可以细化合金晶粒、抑制合金再结晶和提高合金性能。
  本文在Al-Zn-Mg-Cu-Zr合金中添加不同含量的Sc,借助场发射扫描电镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、三维原子探针(3DAP)、维氏显微硬度计及电导率测试仪等设备对不同状态的合金组织和性能进行研究,探讨微量Sc在Al-Zn-Mg-Cu-Zr合金中的存在形式和作用机理,对合金淬火
镁合金作为密度最低的金属材料已经越来越受到重视,在航空航天、军事工业、汽车轻量化等行业具备其他金属材料难以替代的优势。但是镁及镁合金自身绝对强度较低,这限制了其在工业上的应用。孪生是其室温下主要的塑性变形模式之一,且可以细化晶粒提升强度。
  本文选取了Mg-15Gd和EW75稀土镁合金作为研究材料,尝试利用三向多道次压缩加工在其中制备出高密度孪晶,并研究了三向压缩加工对合金组织和性能的影响。主要发现如下:
  ①三向压缩变形可以累积较大的变形量,引起强烈的加工硬化,产生{101?2}孪晶结构
本文通过EBSD、TEM、XRD、OM和显微硬度等材料表征方法,系统研究了304奥氏体不锈钢冷拉拔及退火过程中的微观组织演变和力学性能变化。主要结论如下:
  首先通过EBSD、TEM、XRD、OM和显微硬度等材料表征方法,对冷拉拔过程中304奥氏体不锈钢的微观组织和力学性能进行分析。结果发现在拉拔变形过程中随着变形量的增加,晶粒沿拉拔方向被拉拔成纤维状,同时表面和心部出现变形不均匀现象。随着变形量的增加,形变诱导马氏体的含量增加,形变诱导马氏体的分布并不均匀,中心区域含量最高,表面最低。通过EDS
作为21世纪极具潜力的绿色环保工程材料,镁合金在航空航天、电子通讯和国防等领域的应用不断增多,而对其性能的要求也在不断升高。开发和应用具有优良机械性能的镁合金成为目前研究的主要方向,稀土镁合金具有优良的室温强度和高温抗能蠕变性能,但其高的成本使得稀土镁合金的应用范围受到限制。Mg-Zn-Y准晶增强镁合金是一种典型的高强度低稀土镁合金,受到了国内外广泛研究人员的关注。本文以Mg-Zn-Y合金为基础,通过添加Sn元素和优化热处理工艺对合金的组织及力学性能进行调控,采用OM、SEM、TEM等宏观或微观表征技术,
在汽车轻量化的背景下,6XXX系铝合金因优良的综合性能而得到了广泛应用。时效处理作为Al-Mg-Si合金最常用的强化方法之一,可以大幅度提升合金的强度,但也会降低其塑性,这使得铝合金在一些对综合性能要求较高的结构件上的应用受到限制,因此研究时效对铝合金力学性能及应变的影响规律,对改善合金的综合性能进而推动其更广泛的应用具有重要意义。
  本文从定向凝固所得Al-1Mg-0.3Si柱状组织中截取多组准二维多晶试样,运用显微硬度计、拉伸机、电子背散射衍射技术、扫描电子显微镜等设备,用准原位二维数字图像相
轮毂是飞机的主要承力构件,承担飞机在起飞及着陆阶段的冲击载荷和静压力,关系着飞机的飞行安全。该零件服役条件恶劣、结构复杂、质量要求较高,由于航空制造业能力不足及美国等西方国家的技术封锁,我国尚不具备该零件的自主生产能力。
  本文以国产某大飞机轮毂为研究对象,针对该轮毂形状复杂、表面质量要求高、关键尺寸为非加工面、精密成形工艺难度大,以及轮毂材料2014铝合金在多工序成形过程中极易产生粗晶、组织均匀性控制难等关键难题,采用材料等温热压缩实验、有限元数值模拟及生产试验等方法开展研究。论文主要工作及结论
面心立方金属材料中高密度的孪晶界能够使材料的强度和延展性显著提高,同时保持良好的导电性能和热稳定性。纳米孪晶材料强度的提高主要来源于孪晶界对位错的阻碍。先前已经有大量的工作系统地研究了位错与Σ3{111}共格孪晶界(CTB)之间的交互作用,包括位错理论分析、原位透射电子显微镜(TEM)观察和分子动力学模拟。也有少量的工作报道了Σ3{112}非共格孪晶界面(ITB)在冲击变形等特殊变形模式下的重要作用。然而以前的工作基本上都集中在揭示Σ3{111}孪晶界的强化机理,而退火孪晶是一个三维结构,退火孪晶ITB在
【摘要】面对着国家对江苏沿海大开发的绝佳机会,构建港口涉外商务专业群可以为大发展输送更多更好的人才。本文以连云港师范高等专科学校为例,重点阐释构建港口涉外商务专业群过程中的一个重要环节—师资队伍建设。  【关键词】港口涉外商务专业群 双师型教师 建设  【基金项目】2013省教改课题:基于江苏沿海开发战略发展需求的港口涉外商务专业群建设研究,课题编号:2013JSJG348。  【中图分类号】G6
期刊
水泥混凝土拌合时中通常会掺入一定量石灰石粉,用以降低成本和改善水泥混凝土各项性能,随着石灰石粉在建筑材料领域中的大量使用,其对混凝土结构的不利因素也越发引起人们的关注,其中石灰石粉对硫酸盐侵蚀的影响十分突出,而关于石灰石粉对于低温硫酸盐侵蚀的作用,存在较大争议。因此本试验利用电场加速试验方法,采用外观观察、强度测试、X射线衍射和红外吸收光谱等手段对比研究了在低温电场加速硫酸盐侵蚀作用下,单掺石灰石粉,以及与粉煤灰复掺情况下,对水泥混凝土硫酸盐侵蚀的影响。
  研究结果表明:
  ①单掺石灰石粉