钼酸锰纳米材料的制备与超级电容器性能的研究

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全球变暖以及化石燃料的短缺使储能器件的开发应用更加急迫。其中,超级电容器因其短时充放电能力、循环寿命长等优点成为学者们研究的热点,但超级电容器能量密度低的缺点限制了其在日常生活的应用。因此,如何平衡器件能量密度与功率密度是开发超电过程中必须克服的困难。超电中赝电容器的储能过程不仅包括活性材料表面的吸附-脱附过程,而且活性物质内部也参与发生氧化还原反应,所以赝电容器具有更大的比电容值。其中,过渡金属氧化物具有理论比容量高、阻抗低等优点,因此本文选用其作为超级电容器的正极材料,主要研究如下:(1)将泡沫
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器件的集成化、小型化和高速化,是微电子技术发展的主要驱动力,而研究和开发具有高介电常数的材料是促进微电子技术发展的一种有效方法。Na_(0.5)Y_(0.5)Cu_3Ti_4O_(12)(NYCTO)作为ACu_3Ti_4O_(12)家族的一员,具有钙钛矿结构,介电常数在10~2~10~6 Hz频率范围内基本保持不变,且其频率稳定性要优于Ca Cu_3Ti_4O_(12)陶瓷。因此本文以NYCTO
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近些年来,化石燃料的过度燃烧,致使空气质量污染状况日渐严重,因室内污染气体超标而引起的呼吸道疾病发病率逐年提高,迫使人们更加关注室内空气质量,越来越多的人们开始使用监测设备对居住环境空气质量状况进行监测,这些监测设备可实现获取室内各项空气指标实时数值,并可在远端查看监测结果,为人们判断室内空气质量状况提供了依据。当前绝大多数室内空气质量监测设备仅支持通过IPv4协议接入网络,但IPv4网络通信受限
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随着承担全球七成以上光伏组件测试的德国技术监督协会(TUV集团)、青海光伏产业科研中心以及国家“领跑者”计划中山西大同的户外实证测试平台等光伏组件、光伏逆变器实证测试平台的发展成熟,也引发了对于微电网中其他关键设备检测的问题研究。本文以交直流混联微网为研究对象,基于分散采集和集中控制原理设计了集实际运行与在线检测为一体的关键设备实证检测平台,在不同运行工况下对设备状态及系统能效进行实时监测,并通过
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自驱动传感器无需任何外部电源即可获取环境能量,从而主动且独立地运行,这被认为是解决大规模传感器网络中电源问题的有希望的途径。摩擦纳米发电机(TENG)就是基于自驱动概念提出来的,由王中林博士团队在2012年发明,可以认为是能量收集的一个里程碑。与以前的能量转换技术相比,TENG具有以下优点:结构可调、成本低廉、材料选择广泛及输出性能高。特别是在低频机械能捕获中,TENG表现出独特的性能。毫无疑问,
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