Ti_3C_2T_x-SnS_2改性多孔BC膜及其锂硫电池电化学性能的研究

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随着能源产品长效续航需求的不断增长,人们对高容量电池储能系统展开了深入研究。由于锂硫电池的理论比容量(1675 m Ah/g)是传统锂离子电池的5倍,其商业化应用备受关注。然而,商业聚烯烃类隔膜由于自身缺陷造成了安全事故、多硫化锂穿梭、活性材料严重流失、低利用率等问题,严重阻碍了锂硫电池的商业化发展。隔膜作为电池不可缺少的配置元件,针对电池存在的问题开发高品质隔膜对高性能电池的发展具有重大意义。因此,课题利用具有高抗穿刺性和耐高温的多孔细菌纤维素膜(PBC)作为基础隔膜,以避免电池失火、爆炸等安全风
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近年来,电力电子逆变器作为连接不同电力器件的接口广泛接入于各种分布式发电系统中,成为现代电力系统中不可或缺的构成部分。电力系统中存在二极管不控整流电路或者晶闸管相控电路,由此带来的谐波污染会严重危害电能质量,甚至影响工业生产和人类生活。为了解决电力电子逆变器带来的谐波问题,各种控制方案被应用到逆变器上,重复控制就是一种非常有效的控制方案。重复控制是基于内模原理的一种控制方案,在信号频率恒定的情况下
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地基大口径天文望远镜用于天文观测成像时图像分辨率深受大气湍流扰动影响,自适应光学技术的出现,使这一问题得到了显著改善。自适应光学系统通过实时探测并补偿畸变波前,克服大气湍流的扰动,使地基大口径光学望远镜获得近衍射极限的分辨率,这使得自适应光学技术具有旺盛的生命力和广泛的应用前景。由于装备有自适应光学系统的大口径地基天文光学望远镜造价高昂,耗费物力人力颇巨,因而通过有效的仿真模拟,能为设计和建造系统
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铁(Fe)是人体和植物所必需的微量元素,因缺铁造成作物萎黄以及减产是一个广泛存在的农业问题,全世界30~50%的土壤存在缺铁现象。此外,因缺铁引发的贫血等疾病在临床十分常见,影响着全球约20亿人。随着纳米科技在各领域的不断发展,农业生产活动中纳米材料也凭借其高比表面积以及缓释性在纳米肥料、纳米农药以及纳米传感器等方面得到广泛应用,纳米肥料有望成为一种新型肥料提高施肥效率,减小环境影响,实现绿色农业
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