金属相MoS_2复合材料的设计、制备及其电化学性能研究

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作为一种便携、高比容量、高能量密度的绿色可循环能源存储器件,锂离子电池在小型设备和电动汽车等领域具有非常广阔的应用前景,但是目前锂离子电池的性能与人们的期望有较大差距。锂离子电池性能主要取决于其电极材料的电化学性能,所以寻找具有优秀电化学性能的锂离子电池负极材料成为提升锂离子电池性能的关键所在。二硫化钼(MoS2)作为一种典型的二维过渡金属硫化物,具有良好的物理化学性质,在锂离子电池负极材料中应用前景广阔。在锂离子电池负极反应充放电过程中,MoS2同锂离子发生转化反应,并可提供最高669 mAh g
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有机太阳能电池因其具有柔性、轻质、半透明和可溶液加工生产等优势受到了广泛的关注。近年来,非富勒烯有机太阳能电池研究取得了令人瞩目的进展,其光电转换效率已经突破了 18%;这一进步显著地推动了其商业化的进程。然而,要想实现有机光伏器件的实际应用,一个关键的挑战是在光活性层足够稳定的情况下获得高的器件效率。目前,非富勒烯有机太阳能电池的光伏效率还低于钙钛矿太阳能电池且器件长期的稳定性也远未达到实际应用
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近年来,随着长距离、大容量输电要求的提出,直流输电展现蓬勃发展的趋势。超/特高压直流输电线路的电压等级高、输电环境复杂,外绝缘污秽问题成为决定其线路绝缘水平的重要因素之一,污秽条件下的电气绝缘问题愈发突出。±660kV银东直流输电线路自投运以来便发生了多起由绝缘子放电导致的降压运行。线路的降压运行不仅会造成线路输送负荷浪费,造成经济损失,而且异常放电的频繁发生也表明该区域存在污闪放电的风险,严重威
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异步起动永磁同步电动机(Line-StartPermanentMagnetSynchronousMotor,以下简称LSPMSM)是一类转子外表面嵌置鼠笼绕组的永磁同步电动机。定子绕组通电后,该类电机能够凭借感应转矩实现自行起动。稳定运行时,该类电机的工作机制与普通永磁同步电动机基本相同,因而具备较高的工作效率和较高的功率因数。自起动能力的具备与优良的稳定运行性能使得LSPMSM成为多种应用场合中
在状态检修背景下,从系统运行角度统筹决策各个设备的状态检修时机,进行电力系统状态检修决策(本文的电力系统指具有电力背景的系统,如发电系统,输电系统,发输电系统,配电系统等),可以从系统决策层面利用实际设备状态信息,最大程度地挖掘设备状态监测和评估技术在决策应用层面的潜力,对于提升电力系统的设备资产管理及运行可靠性水平具有重要的理论和现实意义。  目前的电力系统状态检修决策模型利用研究周期开始时的实
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