定向有序结构的聚合物基复合膜的研究

来源 :天津大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:limingxing0623
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微电子器件、航空航天、生物仿生材料等领域的未来发展对材料提出了轻质、柔韧、高强度、高定向疏导等要求。各向异性材料包括垂直面与水平面间的各向异性材料、水平面内的各向异性材料等,在很多特殊的应用领域,面内各向异性的材料具有更优异的性能。面内各向异性材料具有单轴特异性,可以提高单轴传导能力,在取向方向上的强度、模量、拉伸性能、准一维导电性能等明显提高。但是目前制备各向异性材料存在着取向困难,填料易团聚等问题,限制了各向异性材料的应用。通过结构设计及取向方法调控制备面内各向异性材料,使其具有定向高强度和定向
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随着便携式穿戴设备、电动汽车和智能电网时代的到来,对锂离子电池的需求量越来越大,而锂资源的短缺与高需求量之间的矛盾也愈来愈突出。作为二次电池的热门研究方向,钠离子电池很自然地进入了电池设计者的视野。钠离子电池具有很多与锂离子电池可比拟的特点以及独特的优势。首先,钠离子电池和锂离子电池在可逆储存和迁移机制方面存在相似性;其次钠作为锂的热门替代元素,在地壳中的丰度高达2.6%,同时海水中还存在大量的氯
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电动汽车等大型电动工具的兴起,对锂离子电池的能量密度,倍率性能和循环寿命提出了更高的要求。高性能锂离子电池正极材料的开发是解决当前问题的关键,在众多正极材料中,富锂锰基材料(Li1.2Mn0.54Co0.13Ni0.13O2)(LMO)以其高工作电压、高放电比容量、环境友好,成本低等优势,是一种理想的锂离子电池正极材料。然而,它低的首圈库伦效率及循环过程中电压和容量的不断衰减等问题,严重地制约了其
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锂离子电池(LIBs)作为高效能源存储系统,被广泛地应用于各类储能设备。但是,地壳中锂资源分布的不均匀性及储量匮乏等问题致使锂离子电池的成本不断变高,无法满足人们对大规模、高能量密度储能设备日益增加的需求。由于钾元素具有储量丰富、可用性高以及价格低廉等优点,所以钾离子电池(PIBs)在最近几年引起了广泛的关注。过渡金属硫/硒化物(TMCs)在作为钾离子电池负极材料时,体现出了理论比容量较高,成本低
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由于锂硫电池拥有非常高的比容量和理论能量密度(约1675 mAh g-1和2600 Wh kg-1),并且活性物质硫还具有能量密度大、原材料储量丰富、成本低和环境友好等优点,因此成为比商业化锂离子电池(LIB)更有前景的高能量密度系统之一。然而,锂硫电池的正极侧也存在着硫的导电性差、放电时活性物质的体积膨胀大、可溶性多硫锂化物(LiPSs,Li2Sn:3
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大力发展新能源汽车是解决全球能源危机和遏制环境恶化的有效途径。直流充电系统为新能源汽车的发展提供了重要基础支撑,是实现新能源汽车产业化和推广普及的关键条件,对新能源汽车产业发展具有重大影响。三电平PWM整流器是实现电网和负载之间能量转换的重要电力电子变换器,具有成本低、效率高、功率密度高等优势,其良好的运行特性能够提高设备性能,改善电能质量,在直流充电、风力发电、轨道交通等领域得到了广泛的应用。 
近年来锂离子电池在电动汽车的需求驱动下快速发展,正如诺贝尔化学奖得主吉野彰所言:“锂离子电池将在新能源革命中发挥核心作用。”据权威新能源调研机构SNEResearch报告:2020年全球车用动力电池装机量高达137GWh,同比增长17%,预计未来五年全球销量年均复合增长率超过15%,到2025年将超过650GWh。然而,快速发展的背后存在诸多关键科学问题悬而未决,尤其是锂离子电池高效利用与安全管理
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基于近红外光谱的无创血糖检测目前面临的主要难题之一是测量过程中背景变动,如光源漂移、出汗以及人机接口处的位置变化、温度变化、压力变化等对光谱测量的影响。基于位置的差分测量方法被认为是具有临床应用前景的方法之一,在被测部位的附近找到同时受这些背景变动影响的浮动基准位置,通过对同一时刻不同位置的光谱进行差分处理来削弱或消除同源且同步发生的背景变动带来的干扰。论文总结了课题组关于浮动基准测量方法的研究进
锂离子电池以高能量密度、长循环寿命以及良好安全性等优点在便携式电子设备中广泛使用,未来还有望大规模用于电动汽车等其他储能设备中,而设计和开发高性能的电极材料是推动其发展的重要途径。本文基于电极材料钛酸锌锂(Li2ZnTi3O8)应用于锂离子电池的瓶颈问题,对其展开了改性研究,以提高其导电性和高倍率性能,为高功率动力锂离子电池负极材料提供更多的选择。  首先,以 Li2CO3、TiO2和 Zn(CH