【摘 要】
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锂硫电池由于其高的比容量和比能量,以及硫单质的自然储量丰富价格低廉等优势,成为了最具潜力的储能设备之一。然而锂硫电池却迟迟没有实现商业化生产,主要是硫正极有几个关键问题急需解决:1)硫单质的绝缘性;2)电池运行过程中多硫化物在正负极之间来回移动造成的穿梭效应。本文将镍基合金材料引入锂硫电池正极材料中,加快多硫化物转化反应动力学,抑制穿梭效应。文中的主要内容如下:(1)电极由碳管和石墨烯复合材料负载
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锂硫电池由于其高的比容量和比能量,以及硫单质的自然储量丰富价格低廉等优势,成为了最具潜力的储能设备之一。然而锂硫电池却迟迟没有实现商业化生产,主要是硫正极有几个关键问题急需解决:1)硫单质的绝缘性;2)电池运行过程中多硫化物在正负极之间来回移动造成的穿梭效应。本文将镍基合金材料引入锂硫电池正极材料中,加快多硫化物转化反应动力学,抑制穿梭效应。文中的主要内容如下:(1)电极由碳管和石墨烯复合材料负载单质硫并引入Al_3Ni_2(CNTs/Gra-S-Al_3Ni_2)制成。实验中经过优化的CNTs/G
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导入新课是教学环节中的起始步骤,每一节语文课开始阶段,学生对新学的知识总是充满期待,好的课堂导入定会与整堂课的设计融为一体,有效地引导学生关注学习内容,为语文学习有
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中央宣讲团成员、中共中央党史研究室主任孙英同志在谈到马克思主义具有与时俱进的理论品质时,提到了历史上的两个范例。一个是在苏维埃政权初期,列宁从实际出发,果断地放弃
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在众多的C-X(X为杂原子)键的活化中,C-S键活化是比较特殊且重要的一种。因为硫原子广泛存在于天然产物、杀虫剂、蛋白质中,通过对含硫化合物中C-S键的选择性活化或官能团化可以改变其分子结构。然而,大部分的含硫化合物会和金属紧密结合而使得金属催化剂中毒,使其在催化偶联中的应用受到了极大的限制。近年来,一些研究表明含硫试剂的C-S键可以被活化,并成功作为C-C键生成的有效试剂,参与到苯并噁唑2位C-