酶型生物燃料电池阴阳极的研究

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生物燃料电池(Biofuel cells, BFCs)是直接或间接利用生物酶或者微生物菌类作为催化剂,通过电化学催化氧化还原的方法将化学能转换为电能的一类特殊燃料电池。由于生物燃料电池可以利用生物体内的代谢产物,例如葡萄糖、乳酸,氧气等物质进行在体发电,可以为需要持续电能的心脏起搏器、生物传感器,心脏阀门等植入式电子器件提供在体能源,因此具有极大的潜在应用价值。目前,该领域无论是基础研究还是实际应用的研究都成为国际生物电化学的热门领域之一。然而生物燃料电池稳定性差,功率密度小等关键问题阻碍着它的发展
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随着电网电压等级和容量的逐步增加,电力系统故障所造成的经济损失越来越大。一旦系统发生故障其处理手法不再仅仅是切除后重合以恢复线路运行,还必须对故障信息进行采样、记录、存储,以分析故障前后电力系统的状态规律,对于今后预防和及时排除故障有着极为重要的指导意义。本文依据DL/T553-1999《220kV~500kV电力系统故障动态记录技术准则》中故障动态记录的要求,结合国内外故障录波设备的发展现状,针
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目前已有的异步电动机无速度传感器矢量控制技术主要是利用易检测的定子电流和电压间接地获得转子转速,在通常情况下可获得令人满意的控制性能。但在极低转速下,定子电流、电压比较小,测量所得的电压和电流信号存在较大的误差,导致控制性能变差,不易实现。为此,本文利用混沌对初始条件的敏感性和对噪声的免疫性,提出采用混沌检测系统取代霍尔传感器以准确检测定子电流和电压信号,为实现无速度传感器技术在极低速下的应用提供
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直流输电系统能实现快速和多种方式的调节,与交流系统相比更适合于远距离大功率输电。2010年我国将建成世界首个±800kV特高压直流输电工程——云广直流输电工程。特高压直流线路超长的送电距离,将使线路发生短路的概率大大增加,这对作为直流线路主保护的行波保护(WFPDL)提出了更高的要求。行波保护的原理基于线路故障的暂态特征——行波引起的电压电流量的变化。然而,目前对直流线路故障暂态特性仍缺乏系统、深
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