【摘 要】
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逐年递增的能源需求量、日趋严峻的环境现状、对于高效可再生清洁能源的迫切需求是目前人类社会面临的三大问题。对于能源的需求量随着人口的剧增、传统能源的几近匮乏和耗能设备的持续增加而日益加剧,其导致的直接后果是,一方面人们会对传统的能源剥夺更为激烈,另一方面会对环境造成巨大的压力。因此,急需一种解决上述问题的有效途径,从而缓解人类对于能源的大量需求,同时能够最大程度地减少人类生产和生活对环境所造成的污染
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逐年递增的能源需求量、日趋严峻的环境现状、对于高效可再生清洁能源的迫切需求是目前人类社会面临的三大问题。对于能源的需求量随着人口的剧增、传统能源的几近匮乏和耗能设备的持续增加而日益加剧,其导致的直接后果是,一方面人们会对传统的能源剥夺更为激烈,另一方面会对环境造成巨大的压力。因此,急需一种解决上述问题的有效途径,从而缓解人类对于能源的大量需求,同时能够最大程度地减少人类生产和生活对环境所造成的污染和破坏。这正是新能源材料逐步成为未来社会主流能源的内在动因和推动力量。新型环保节能设备,如锂离子电池、太
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固体氧化物燃料电池(SOFC)是新型绿色能源转化装置,研究高性能的SOFC是解决能源危机的关键之一。电解质是SOFC的核心,其性能的好坏直接影响电池整体性能。本文从提高SOFC中的电解质性能出发,以Re(Re=Sm,Gd)掺杂的CeO_2基电解质为主要研究对象,制备了Ce_(1-x)Re_xO_(2-δ)(Re=Sm,Gd)与BaCe_(0.8)Y_(0.2)O_(3-δ)(BCY)复合电解质材料
电动汽车及各种便携式储能器件的应用使得可持续、清洁的能量存储变得尤为关键,具有高能量密度的锂离子电池因此得到了广泛应用。当前商业上应用的锂离子电池大多采用石墨负极材料,然而石墨负极存在着存贮锂离子能力低的缺点,限制了电池的能量密度,而且过充时易在电极表面形成锂枝晶,存在着严重的安全隐患。本文研究了一种转化机制负极材料,与嵌入/脱出机制的插层反应化合物相比,转化反应机制的电极材料具有更高的容量,将电
氢氧根离子交换膜燃料电池在碱性环境下工作,与质子交换膜燃料电池相比,具有氧化反应速率高、燃料渗透率低、制备成本低等优点,但是其功率密度仍不能达到工业化的要求,其主要原因是其核心部件氢氧根交换膜的离子传导率较低。因此,制备具有高氢氧根传导性的氢氧根交换膜是该领域的研究热点之一。聚醚砜(PES)是一种性能优良的高分子材料,本文对PES进行功能化改性,制备氢氧根离子交换膜。以浓硫酸为溶剂,高效无毒的氯甲
质子交换膜(PEM)是质子交换膜燃料电池的核心组件。商业化的Nafion膜有较高的化学稳定性,但是成本较高,燃料渗透严重,高温质子传导率下降较快,难以满足膜在高温低湿条件下的操作要求。磺化聚芳醚砜酮(SPPESK)是一种性能优异的非氟磺酸膜材料,用其制备的SPPESK膜具有良好的耐溶胀性和较低的甲醇渗透性,但是其质子传导率较相同磺化度的其他磺化材料稍低,有待进一步提高。对聚合物膜的有机及无机改性是
随着异步电机开始在交流调速领域占统治地位,针对高性能异步电机的调速系统研究得到广泛关注。特别是20世纪80年代直接转矩控制(DTC)的出现,以其简洁高效的控制方式,进一步提高异步电机的性能。但传统DTC存在转矩和磁链滞环宽度使得稳态时也会产生转矩脉动。因此高性能控制需要窄的滞环宽度,相应要求高逆变器开关频率。大功率场合下必须低开关损耗和良好转矩控制性能,传统DTC难以同时满足需求。本文首先介绍了异
面对能源的匮乏和环境问题的不断出现,太阳能因其自身出众的优势越来越受到人类的广泛重视,致使我们将大量的财力精力转向开发和利用这种新能源,其中光伏发电成为了重要的研究领域。在光伏发电系统中,提高光伏系统的发电效率是目前研究的主要内容之一。本设计在了解了光伏发电的现状之后,知道了当下存在着太阳能光伏逆变效率不高的问题,结合实验室的条件,决定研究单相光伏逆变系统,确立了以零电流转化(ZCS)为软开关结构
随着科技日新月异的发展,电子测量仪器和系统也在飞速进步。虚拟仪器技术在时代的召唤下,崭露头角。随着计算机技术的迅猛发展,虚拟仪器技术作为其伴生技术,在电子测量领域有了越来越多的应用。它使用现代突飞猛进的软件技术,配合几十年来不断积累、不断丰富的模块化硬件,厚积薄发,在电子测量领域取得了辉煌的成绩,大有取代传统仪器的趋势。传统的数据域测试系统以其昂贵的价格、庞大的身躯、单一的功能令很多高校和实验室望
ACIM (AC Induction Motors)交流电机控制系统软件是交流电机控制系统的重要组成部分,主要包括电机控制板程序和上位机软件,其中上位机软件的功能包括数据采集、CAN(ControllerArea Network)通信、波形显示、电机控制等功能,是ACIM交流电机控制系统的很好的辅助工具。如果用专业的大型监控软件,虽然监控效果会非常好,但小型电机控制研发难以承担。况且,有的时候并不
目前国内各大油田都已经进入高含水量的石油开采期,在原开采技术作业下,地下岩层内仍有较多油藏未能完全得到合理开发利用,从而成为剩余油。目前国内能源紧缺,供需矛盾加剧,加强对剩余油的分布规律研究,提升剩余油开采能力,是当今石油领域中很重要的课题。井‐地ERT方法是针对油藏开采设计提出的,电场传感器‐不极化电极是上述方法的最前端装置,直接接触大地的接收器即灵敏感应探头。电极上感应到的信号通常会受到井地现