基于M位固溶对MAX相磁性调控的研究

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近年来,随着全球经济一体化进程放缓与国内经济的结构性风险积累,我国经济环境变得越来越复杂,市场竞争也日趋激烈。信息技术服务与软件行业作为引领科技创新、驱动经济社会转型发展的战略新兴产业的地位越来越重要,但是,来自国内同业及跨国公司的双重竞争也日益加剧。财务风险是企业面临各类风险的综合反映。因此,为了信息技术服务与软件企业的进一步发展,必须对企业的财务风险进行评价,并通过评价结果提出相应的财务风险控制措施。本文以信息技术服务与软件行业的DR公司为研究对象,对其财务风险评价及
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当今,伴随着化石能源的急剧消耗,能源和环境问题日益严峻,开发可再生的清洁能源成为当今社会的热点问题。氢气由于其高热值,无污染,原料丰富等诸多优点,是未来社会理想的能源载体。现代工业制氢手段多种多样,其中电解水制氢操作简便,生产过程无污染,是一种极具前景的制氢方法。而在电解水过程中需要克服较大的反应活化能,使电解能耗增加,这就需要高效的电催化剂。迄今为止,Pt、Pd等贵金属材料是理想的电催化剂,但是
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氧化锰具有稳定的存在形式、可变的化合价态、多变的晶体结构以及优异的电化学特性,是极具潜力的一类电极材料,在储能领域中有着广泛的应用。但是氧化锰电极的储能机制较为复杂,在储能过程中往往会伴随着复杂的相变和副反应,阻碍了人们对氧化锰电极的深入研究。本文基于超级电容器和锌离子电池两种储能器件,分别探究了黑水锰矿电极在超级电容器中的储能机制和水钠锰矿电极在锌离子电池中的电化学行为,并提出了适当的改进策略,
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聚合物材料因其优异的物理化学性能以及极佳的实用性,从而被人们所广泛关注和使用,存在于日常生活中的各个角落。但是多数聚合物材料都极易燃烧,同时在燃烧的过程中伴有大量的有毒气体以及烟雾生成。这也是聚合物材料的使用蕴藏着极大的安全隐患的原因。聚乙烯醇(PVA)是目前产量最大且使用最广泛的聚合物材料之一,有着优异的物理化学性能,同时是一种可降解的环境友好型聚合物材料,应用广泛。然而PVA的易燃性严重限制了
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西汉贾谊撰《新书》,经过两千余年的辗转抄刻,书中积误甚多,经历代学者辛勤考辨,已取得较为丰硕的成果,但仍存在一些值得商榷的地方,我们尝试在前人研究的基础上校诂该书.  本文由"绪论"和"商兑"两部分组成."绪论"主要讨论了《新书》的作者、成书年代问题,交代了《新书》的流布、研究与版本情况及《贾谊校注商兑》一文的缘起、重点、研究方法.本文的主体部分"商兑",针对王洲明、徐超《贾谊集校注》,吴云、李春
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硅被认为是未来最具有发展前景的锂离子电池负极材料。在众多解决硅负极体积效应的策略中,C和TiO_2是两种理想的复合基质。它们一般通过化学合成的方法与硅纳米颗粒形成“核-双壳”结构。然而,这种结构存在壳层厚度控制难、均匀性差以及界面复杂等问题,使得通过该结构研究C和TiO_2对硅基负极材料的作用机制是一大难题,为此,设计构建一种可靠的研究模型成为探索这一问题的关键;薄膜电池在航空航天以及一些特殊领域
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为了应对能源危机及环境污染,全世界科学家为确保可持续发展做出了巨大的努力,工作主要集中在探索实现绿色可持续技术的解决途径。作为可再生能源驱动的技术,半导体光催化剂在光催化过程中只利用太阳光能,能产生清洁能源,又能解决环境污染问题,因此研制高效的可见光响应光催化材料,实现有效地利用太阳能来分解水、降解污染物有重大意义。但光催化材料普遍存在可见光吸收能力差、光生载流子易重组、稳定性不足以及氧化还原电势
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目前国内光伏市场由基于重掺杂载流子传输层和直接金属化接触技术制作的晶体硅太阳电池主导。从制造技术层面来讲,对晶体硅表面进行重掺杂作为电子(表面扩散重掺磷)或空穴(表面扩散重掺硼或热蒸镀铝电极)传输层对于掺杂过程要求高温和高真空设备并且制造过程涉及有毒气体,这毫无疑问地提高了对制造工艺的要求,并且增加了制造的成本。从器件性能层面来讲,对晶体硅表面高浓度的掺杂会造成寄生吸收并在晶体硅的晶体结构中引入大
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