磷灰石结构La_(9.33)Si_6O_(26)电解质材料的熔盐法制备和表征

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固体氧化物燃料电池(Solid Oxide Fuel Cell,SOFC)被认为是全新、高效、节能、环保的绿色能源转换器,主要原因是它具有燃料多样化、排气干净、噪音小、环境污染低、可靠性高及可模块化设计等优点。而固体电解质是固体氧化物燃料电池的核心部分,其中六角形磷灰石型La9.33Si6O26固体电解质材料因其独特的间隙氧导电机制使其比传统电解质材料具有更好的导电性能。在此背景下,本文对制备新型磷灰石型La9.33Si6O26电解质进行了相关研究。传统制备La9.33Si6O26电解质材料是利用固
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随着我国经济的飞速增长,用电负荷的不断增加,用户对电能质量要求的日益提高,配电网无功优化补偿的重要性愈发凸显。随着人民生活水平的进步,工厂设备机械化、自动化的升级,大量用电负荷的使用,导致无功功率的调节控制难度也愈发提高。电力系统内部无功功率的合理分布与平衡,是提高电力系统功率因数和降低电力系统功率损耗的前提条件,是确保电力系统电压稳定的物质基础,因此电力系统无功功率的调节控制是保证电力系统稳定运
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能源是国民经济发展的核心因素和战略资源,是提高人民生活水平的重要物质基础,直接影响到国家安全、可持续发展和社会稳定。但是传统的煤、石油、天然气等化石能源的不可再生性及对环境的潜在污染,促使人们开发和利用可持续的新能源,也是解决我国能源危机和环境污染的一个最有效途径。太阳能是取之不尽,用之不竭的清洁能源,太阳能电池是利用太阳能最重要、最有效的方式之一。自从1991年,瑞士科学家Gratzel利用纳米
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本论文采用流变相法,以原位合成的酚醛树脂为碳源在尖晶石型Li4Ti5012(LTO)表面原位包覆一层碳膜,提高其导电性、抑制其与电解液之间的界面反应,改善其电化学性能。研究了酚醛树脂的合成条件(甲醛和间苯二酚摩尔比和反应时间)、碳含量以及在酚醛树脂合成过程中掺入过渡金属元素的种类和含量对原位合成的LTO/C复合材料的性能影响,并采用XRD、SEM、TEM、EIS、CV和恒流充放电测试等测试方法,对
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