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液态金属电池作为电化学储能电池的重要一员,具有成本低、寿命长等优势,在大规模储能领域具有良好的前景。高温锂基液态金属电池放电过程中正极物相的变化与正极合金比例密切相关,会在正极界面形成固相合金改变界面传质行为,理解正极固相合金生成过程对改善电池性能至关重要。目前尚未有仪器能实现高温液态金属电池界面传质过程的原位监测,由于镓基室温液态金属电池的界面特性与高温液态金属电池具有相似性,放电过程中会在正极
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近年来,在乡村振兴战略背景下,我国农村地区的发展速度越来越快,农业经营者对农村农业金融服务的要求也越来越高。本文从乡村振兴战略下农业金融革新的意义出发,探讨了农业金融体系现状,进而分析了乡村振兴战略下农业金融革新措施,以期能够为我国乡村振兴战略的推进以及农业金融的长远发展提供有效参考。
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作为一种新型能源转换材料,热电半导体能够实现电能与热能之间的直接相互转换,在热电制冷及温差发电等诸多商业领域都具有较大的发展前景。近期关于Mn Te基二元过渡金属硫族化合物中温热电材料的研究表明,经过系统地电和热性能的调控后其热电输运性能会有明显改善。为了进一步降低热电材料的制备成本以及考虑到环境等方面的因素,本文侧重研究了Mn Te的替代化合物MnSe基半导体材料的热电性能。MnSe基半导体具有
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随着全球经济的飞速发展,对高性能储能器件的社会需求日益提高,高能量密度二次电池的开发受到了空前重视。作为正极材料,硫具有极高的理论比容量(1675 m Ah g-1),同时具有资源和成本方面的优势,契合未来对高能量、低成本的储能电池体系的需求,因此,锂硫电池和室温钠硫电池被认为是最具发展前景的下一代储能体系。然而,单质硫及其最终放电产物Li2S的绝缘性导致的电化学惰性,循环过程中产生的中间产物(多
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金属锂负极具有超高的理论比容量以及极低的电极电势,被认为是下一代高比能电池的理想负极材料。然而,它在循环中出现的枝晶生长、SEI重构以及体积应变等问题严重阻碍了金属锂负极的应用。三维集流体是一种极具潜力的宿主材料,其内在的三维结构和高比表面积可有效地解决金属锂体积膨胀和枝晶生长问题,但难以形成稳定的SEI(Solid Electrolyte Interface),因而电解液同金属锂之间的副反应较为
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镍钛基合金具有优良的形状记忆性能、超弹性、耐腐蚀性等优点,是已知形状记忆合金中性能最优、应用最广泛的一类。区别于传统加工方法制造的棒状、丝材、板材等简单形状,激光选区熔化(Selective Laser Melting,SLM)技术可高效、个性化成形复杂结构件,是迄今为止研究最多的制备形状记忆合金材料的增材制造技术,对推动智能构件的发展和应用有着重大意义。本文主要研究SLM技术成形Ni-Ti二元合
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二氧化碳是造成全球变暖的主要原因之一,而电催化还原二氧化碳为碳捕获提供了一种具有良好应用前景的技术手段。在二氧化碳还原过程中,氢还原(HER)的发生难以避免,因此合成气(H2+CO)是一种具有高经济效益的二氧化碳还原目标产物。传统CO2还原电催化材料存在制备工艺复杂、电极面积小、稳定性差等弊端,难以实现大规模生产应用。因此,亟需开发能解决以上问题的催化剂材料以及制备工艺。选区激光熔化(Select
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高强钢被广泛用于制造航空、航天、核电等领域的核心零部件,其大型复杂高品质锻件是衡量国家工业科技水平和综合国力的重要标志。大型高强钢锻件复杂的几何形状结构,尤其以凸台、筋肋等为代表的局部特征结构,显著增加了锻造成形工艺的复杂性,进而导致生产周期和生产成本的大幅提高。电弧增材制造技术作为一种近净成形技术,具有成形效率高、成本低、灵活性强等优点。结合大型高强钢锻件的几何结构特点和电弧增材制造技术的优点,
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作为高职院校学生工作的组织者和协调者,高职院校辅导员既要负责学生的思想政治教育,也要关注学生的日常生活管理。在新时代,职业教育飞速发展,作为职业教育“领头人”的辅导员要不断提升职业能力,这样才能更好地应对新时期学生工作的复杂性。首先分析高职院校辅导员职业能力提升中存在的问题,再从职业教育发展、培养时代新人和辅导员自身发展三方面阐述提升高职院校辅导员职业能力的必要性,最后以谈心谈话为例,从五个方面提
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党的十八大以来,中国特色社会主义发展进入新时代,党和国家对于高等教育发展高度重视,习近平总书记多次就青年问题发表重要讲话,并在全国教育大会强调,要加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育。高校辅导员作为学生成长成才的领路人,是坚持社会主义办学方向,办好社会主义大学的关键一环,是育人工作的领航者和掌舵人,对于辅导员的工作评价也应站在新的历史交汇点推陈出新、与时俱进,构建起科学完整的评价体
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