【摘 要】
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随着国家新能源战略的开展,诸如太阳能、风能的开发,以及新能源汽车等的广泛应用,人们对电化学储能设备的需求愈加强烈。超级电容器作为一种新型电化学储能器件,不仅具有传统电容器快速充放电、长循环寿命的优点,还具有可充电电池的储能特性,可同时满足高功率输出与高能量存储的需求,受到广泛关注。但与传统电池相比,超级电容器能量密度仍显不足。因此,在保持高功率密度、长循环寿命的同时提升超级电容器的能量密度是目前超
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随着国家新能源战略的开展,诸如太阳能、风能的开发,以及新能源汽车等的广泛应用,人们对电化学储能设备的需求愈加强烈。超级电容器作为一种新型电化学储能器件,不仅具有传统电容器快速充放电、长循环寿命的优点,还具有可充电电池的储能特性,可同时满足高功率输出与高能量存储的需求,受到广泛关注。但与传统电池相比,超级电容器能量密度仍显不足。因此,在保持高功率密度、长循环寿命的同时提升超级电容器的能量密度是目前超级电容器研究重点,而电极材料的研发是关键之一。金属有机框架物(MOF)具有孔结构可调、金属成分可控、宏观形貌均一的特性,是制备电极材料的良好前体材料。在此,我们以Ni-Co-MOF微球为前驱体,基于碱解转化策略制备了Ni-Co-LDH-7:3正极材料。MOF中有机配体在被OH-离子取代的同时构筑了丰富的界面结构与快速离子迁移通道,实现了能量密度与功率密度的提升,比容量达到1652 F·g-1,循环性能良好,在2000次循环后电容值几乎保持100%。同时,释放到碱液中的有机配体可有效回收,从而降低合成成本。不仅如此,我们基于同位素示踪法探究了碱解机理,证明MOF配位环境是实现有效碱解的关键,为MOF碱解提供了理论指导。为进一步提升电极材料性能,我们在Ni-Co-MOF碱解基础上进行了后处理,制备了拥有丰富电化学活性位点的镍-钴磷化物(Ni1.4Co0.6P);一方面,我们采用水热碳包覆策略,抑制了Ni1.4Co0.6P充放电中的体积变形,有效提升了循环稳定性;另一方面多孔碳壳还可提高导电性。获得的Ni1.4Co0.6P@C电极材料比容量达到1571.3 F·g-1,在5000次循环依然维持初始容量的82.8%,显示出优异的循环性能。该方法有效提升了电极材料的性能,具有应用价值。
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随着全球经济的快速发展,人类生产和生活对于能源的需求进一步提高,传统化石能源的消耗量逐渐提高,而其储量逐渐减少,能源问题成了当前世界面临的一个重大问题。燃料乙醇因其具有可再生、无污染、来源广的优势而备受关注,无水乙醇生产过程中,当乙醇浓度达到95wt%后会与水发生共沸现象,传统工艺如蒸馏等方法无法进一步提高乙醇的纯度,而燃料乙醇对于乙醇纯度要求较高,这也限制了燃料乙醇的应用。渗透汽化凭借其能耗低、
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生活教育理论是我国著名的教育家陶行知提出的基本理论之一,指出了生活与教育的紧密联系。生活教育理论在当今现代化社会中仍然发挥着不容忽视的影响,对数学教学有着一定的借鉴意义。基于此,本文将从生活化教学目标、生活化课堂导入、创设生活化情境与开展实践性活动四方面出发,分析生活教育理论在小学数学教学中的具体实践和应用。
为了应对全球变暖等环境问题,从烟道气中捕集并分离CO2气体显得尤为重要。与传统分离技术相比,膜分离技术具有能耗小、能效高、易操作、环境友好等优势,在工业分离领域具有广阔前景。传统的有机聚合物膜材料往往气体渗透系数较低,导致气体渗透性和膜材料选择性之间存在相互制约的“trade-off”现象。自有微孔聚合物(PIMs)是一类具有超渗透性的聚合物膜材料,由于自身刚性扭曲的分子结构使得聚合物链无法有效堆
油藏水驱作业后,地层孔隙中的残余油往往难以驱替干净,并且采油后期油水分离较为困难。CO2响应型Pickering乳液既能在驱替时提高原油增溶量,又能在原油回收阶段通过智能响应实现快速破乳,成为解决该问题的首选方式。本文采用耗散粒子动力学模拟方法研究了修饰在SiO2纳米颗粒上的胺基基团(包括伯胺以及叔胺基团)链长度和链浓度对乳液性能的影响规律,并从分子水平揭示其影响机理,在此基础上还研究了乳液体系中
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