乐清市税收风险管理研究

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中间带太阳电池因其具有较高的理论转换效率,光吸收系数高,禁带宽度可调等优势成为未来最具发展潜力的新型太阳电池之一。光吸收层是中间带太阳电池的核心功能层,是实现光能向电能转化的关键一环,直接影响光伏器件的最终性能。铜基硫属化合物CuGaS_2是直接禁带半导体,光学带隙在2.4 e V左右,是中间带太阳电池吸收层较为合适的基体材料。通过向CuGaS_2基体材料中掺杂过渡金属如Ti能够诱导形成中间能级,
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智能电网是将传统电网与现代信息技术融合于一体的新型电网,相较于传统电网具有更好的兼容性、可控性和自愈能力等特点.智能电表作为智能电网的重要组成部分,能够实时测量用户的用电数据并发送给控制中心.收集到数据后,控制中心对数据进行处理和分析并做出相应的决策,以提高电网系统运行效率,实现智能化管理.然而,在收集用户的实时用电数据过程,可能泄露用户的隐私,进而影响用户的日常生活,甚至导致财产安全等问题.因此
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锂硫电池具有较高的理论比容量和能量密度,可以满足下一代电池的需求,有望成为下一代充电电池的候选产品。然而,在锂硫电池中,高溶解性的多硫化物易从正极扩散到电解液中,在循环过程中在正极和负极间穿梭,导致容量衰减,提高电阻,限制倍率性能。因此,抑制多硫化物的穿梭效应是开发锂硫电池的关键因素之一。本课题以Al-MOF衍生的多孔碳材料制备了锂硫电池用柔性中间层及改性隔膜,通过多种表征方式对MOFs衍生多孔材
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