硫正极材料掺杂改性的第一性原理研究

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随着科技的日益发展,人们对于能源的要求越来越高。可持续能源成为关注的焦点。二次电池作为可持续能源的一种,有广泛的应用领域。锂硫电池作为二次电池家族中的一员,由于具有其他二次电池无法比拟的高理论比容量1675mA/g和高比能量2600Wh/kg,同时又由于硫在自然界中的广泛存在且造价低廉对环境友好等优势,成为研究者关注的对象。但是由于常温常压下的硫为绝缘体,因而导致使用硫电极的锂硫电池的导电性和循环性能都很差。在实验上,研究者通常采用四类方法来改进这一问题:与碳复合;与碳纳米管材料复合;与聚合物材料复
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近年来,锂离子电池在很多方面的应用被认为是最具有潜力的储能系统。随着时代的需求,锂离子电池成为电动汽车、混合动力汽车以及新兴智能网络的新电源。锂离子电池具有比氢镍、镍镉、铅酸性电池高2-3倍的能量密度和5-6倍功率密度。锂离子电池还具有其它优点,比如使用寿命长、自放电率低、高工作电压、使用温度范围比较宽、没有“记忆效应”等,因此锂离子电池成为新型化学电源研究的重点之一。本文以Fe_3O_4基负极材
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超声波悬浮技术是一种利用高频振动实现物体悬浮支撑的技术,由于其具有非接触、摩擦和磨损小、无需润滑、结构简单等优点,因此在高速旋转机械、精密陀螺、飞轮储能等领域具有广泛的应用前景。本文结合国家自然科学基金项目“超声波支承高速电机(项目编号:50977037)”,构造用于支承电机转子的超声波悬浮支撑结构,并研究转子在超声波悬浮支撑条件下的动力学特性。本文通过理论解析、有限元计算以及实验测试等方法对超声
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近年来,由于全球能源危机的日益严重,高效率、低成本的太阳能电池的开发成为人们研究的热点。过去的十年间,有机太阳能电池蓬勃发展,能量转换效率从3%刷新到接近9%。目前,有机太阳能电池尚存在如下问题:第一,在活性层成膜过程中,大多使用有毒的有机溶剂,如氯仿,氯苯,甲苯等,污染环境。同时,活性层中的受体材料大多采用富勒烯及其衍生物,这些材料需要经过多次提纯才能达到在器件中应用的标准,从而大大增加了有机太
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本文利用A1B情境下的EH50M数据,用RegCM对河西走廊酒泉千万千瓦基地的大型风电场的长期气候效应进行了模拟研究,得到了大型风电场建成后30年边界层和温度湿度等气象要素的变化特征。结果表明:(1).大型风电场建成后边界层高度和垂直风切变强度增加,大气边届层变得更为不稳定,而风电场产生的机械湍流与午后局地加热产生的热力湍流互相促进,湍流变得更加强烈,使风电场下游较远的地方边界层高度仍然有显著增高
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