多功能金属基硫正极载体材料的制备及其电化学性能的研究

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众所周知,锂离子电池由于其具有优异的循环稳定性、良好的安全性以及极高的理论能量密度等一系列的优势一直以来受到了各方面的关注,并且已经在移动电子设备以及动力电池方面得到了广泛的应用。然而,目前商业化所使用的锂离子电池在能量密度以及循环寿命方面已经难以满足人们的需要。因此,开发新一代具有高能量密度以及长循环寿命的新型电池体系迫在眉睫。在众多的电化学能源存储体系中,锂-硫电池由于高的理论能量密度(全放电,2500 W·h kg~(-1)或2800 W·h L~(-1)),活性物质硫的来源广泛储量丰富、价格
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目前风能已成为最具应用前景的可再生能源之一,我国风能资源丰富、储量大、分布范围广,可开发利用的风能储量约为10亿k W,2018年我国的新增装机容量已位居世界第一。风电齿轮箱是占据市场主导地位的双馈式风力发电的核心部件,由于常年受无规律变向、变载荷的风力作用,使其成为整个风电机组故障率最高设备。永磁齿轮具有过载保护、隔离冲击与振动且无需润滑等自然属性,因此是解决现有机械增速齿轮箱所存在诸多问题的较
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雷击跳闸事故严重威胁了电网安全稳定运行,而空气间隙和绝缘子是架空线路主要的外绝缘形式,研究雷电冲击下的空气间隙放电机理和放电外特性,并由此提出空气间隙及绝缘子合适的闪络判据,是进一步精细化开展电力系统外绝缘设计的基础。因此,本文针对长空气间隙的放电机理及其应用,基于具备ns级曝光时间的emICCD和光栅光谱仪,开展了雷电冲击下1m棒-板间隙放电通道的光强和光谱时空分布观测,进一步揭示间隙放电物理过
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聚合物太阳电池(PSCs)由于具有柔性、质轻、可溶液加工和大面积制备等突出优点而备受科学家们的关注。近年来,随着高效材料体系的开发和器件工艺的优化,PSCs器件的光电转换效率(PCE)获得了突破性的进展。目前已报道的PSCs最高PCE已经超过18%。然而PSCs在商业化应用的道路上,还有许多问题亟待解决。进一步开发性能优异的活性层材料和阴极界面材料是其中的重要挑战。本论文主要围绕新型n型有机半导体
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