高中生身体活动与心理健康的关系:学校适应的中介作用和自我控制的调节作用

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随着化石燃料的不断燃烧,环境问题变得越来越重要。如何实现可持续的清洁能源技术成为解决能源问题的关键。其中锌空气电池由于其廉价,放电平台稳定,安全性高以及具有高的能量密度,而备受研究者的关注。由于锌空气电池在正极充放电过程发生的是析氧(OER)和氧还原(ORR)反应,因而迫切需要开发高性能的ORR和OER双功能催化剂。目前贵金属催化剂虽然具有卓越的电催化性能,但稳定性低、稀缺性以及单个的贵金属不能同
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锂金属负极因其高能量密度和低氧化还原电位,被称为新一代二次电池的最终负极。而锂金属存在枝晶及体积膨胀问题严重阻碍了其实际应用的步伐。为解决锂金属存在的问题,构建三维宿主优化电子/离子的电化学行为是有效的策略之一。本文采用点接触热扩散技术,制备了一系列三维结构的石墨烯薄膜(Pratically reduced graphene oxide film,Pr GO)。将Pr GO作为锂金属负极的三维宿主
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近年来,电子设备、电动汽车快速发展,锂离子电池迅速占据重要市场。尽管取得了显著的进展,但锂离子电池需要有更高的能量密度才能满足市场的需求。选择用理论比容量(3579 mAh g-1)高、脱/嵌锂电位较低的硅材料代替常用的石墨负极,是一种有效的策略。然而,在脱/嵌锂过程中硅基负极产生的体积膨胀会导致Si颗粒破碎,甚至是从集流体上剥落。同时,持续增长的固体电解质界面(SEI)膜和较低的电导率使得硅基负
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锂硫电池(LSB)被认为是最有希望的下一代锂电池,具有很高的理论比容量(1675m Ah g-1)和能量密度(2500 Wh kg-1),有希望突破传统锂离子电池能量密度的限制。不仅如此,作为正极活性物质的单质硫具有储量丰富,来源广泛及低毒无公害等商业竞争优势。但是硫的导电性很差,其电化学反应产生的多硫化物(LIPS)穿梭会引起容量衰减,更糟糕的是,迁移的LIPS会降解为绝缘硫或包裹电极表面的Li
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