用于锂金属负极集流体的改性泡沫金属制备及其性能研究

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因为金属锂具有最低的电极电势(-3.045 V,相比于标准氢电极)以及超高的理论容量(3860 m Ah·g~(-1)或2061 m Ah·cm~(–2)),以单纯的锂金属为负极材料的锂金属电池成为目前被认为最具发展前景的新一代储能装置。然而,锂金属化学性质活泼并且锂在沉积时的“无宿主”行为会导致锂负极体积的无限制增大,表面SEI膜破裂,形成“死锂”,影响电池效率的同时还有可能引发短路等安全事故。对此解决方法有使用固态电解质、人造SEI膜、3D集流体等。这里本实验采用将泡沫金属来作为锂金属电池负极的
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风能作为一种取之不尽、用之不竭的无污染能源,越来越受到世界各国的青睐。轴承作为风电设备的关键部件,其性能和寿命直接影响风电设备的寿命,所以对风电轴承钢的组织和性能要求较高。首先以风电轴承套圈为例,建立温度场其冷却模型并有限元分析其热量传递。在结合循环淬火急热急冷特点的基础上,设计了轴承环件均匀冷却装置,该装置可保证轴承环件冷却时温度变化的均匀性。其次,Gleeble3500热压缩实验建立了42Cr
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镍氢电池作为重要的绿色二次能源,具有安全、环保、价格低廉以及容量高等特点,在民用和军工方面得到广泛运用。作为镍氢电池正极材料,β-Ni(OH)_2因其化学性质稳定且合成方便,在电池和电催化领域得到广泛研究和商业化应用。β-Ni(OH)_2在充电过程中会转变为β-Ni OOH,在转变过程中只有1 mol电子转移,使得其理论容量仅有289 m Ah/g,而对于α-Ni(OH)_2来说,在充电过程中会转
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