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用于超级电容器的基于木质素基生物质碳/石墨烯基纤维电极结构与电化学性能研究
【摘 要】
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随着科技的发展,柔性可穿戴电子产品取得了巨大的进步与发展,具有高效、安全可靠、柔性的储能装置愈来愈受到了人们的关注与研究。在各种的储能装置中(例如:超级电容器、锂电池、太阳能电池),超级电容器由于其超高的能量密度、快速的充放电速率、超长的循环使用寿命和稳定性等优点,成为了一种具有巨大发展潜力的能量储存装置。纤维,作为一维材料的代表,由于其具有柔韧性好、体积小、可编织性等特点,是作为柔性可穿戴电子器
【机 构】
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东华大学
【出 处】
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东华大学
【发表日期】
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2021年01期
【基金项目】
:
其他文献
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当前,股线结构的研究日趋完善,但双股线性能的研究还停留在使用两根同规格单纱反向加捻的阶段。为了丰富双股线捻幅研究体系,本课题以粘胶纤维为原料,采用环锭纺纱方式纺制了不同规格的细纱,再将两根细纱同时喂入捻线机反向加捻形成双股线,通过理论推导及实验验证探索了单纱线密度、单纱捻度以及股线捻度对双股线性能的影响。理论推导中,沿用传统捻幅分析方法,分别考虑了单纱截面为圆形和椭圆时,不同规格单纱合股为双股线的
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在人们的日常生活中,纤维是最常见的柔性材料之一,具备重量轻、可折叠、可弯曲和可编织等特点。纤维状的能源储存器件也被认为是日益兴起的柔性可穿戴电子设备的重要组成部分,是目前的主要研究方向。其中纤维状的超级电容器不仅能够具有优异电容性能和循环性能,还能够适应如今对能源器件小型化、柔韧性和可弯曲等性能的要求。石墨烯因为具有超高的电导率和比表面积被许多学者应用于制备电容材料。而石墨烯基纤维超级电容器根据原
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近年来,为了模拟皮肤的触觉感知,研究者构建了基于不同传导机制和结构设计的柔性压力电子皮肤阵列,在如何提高传感器的灵敏度和检测范围方面取得了令人瞩目的进展。然而,电子皮肤作为模拟人体皮肤的仿生器件,需要获得的不仅是压力感应功能,还迫切需要具备同时检测温度、湿度等复杂环境变化的能力,帮助我们与周围环境沟通,以保持人体与周围环境的平衡。其中,温度和压力是两种最常见的触觉刺激,尽管在温度传感和压力传感方面
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三维编织技术在制备异形截面织物时有独特优势,比如制造三维编织T型梁。三维编织T型梁复合材料可以克服面板与腹板的接缝和结构方面的缺陷,在承受载荷时不易发生分层失效现象,结构上具有其他T型梁没有的优势。本文首先对三维编织预制件的微观结构进行研究,建立了编织结构与编织参数之间的关系,为后续T型梁预制件的织造工艺提供参考。采取力学实验和声发射技术研究三维编织T型梁复合材料在三点弯曲载荷下的力学性能及损伤机
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研究表明字典学习方法可对机织物纹理有效地表征,但不能同时对多种纹理进行判别性地分类表征,且忽略了纹理间的共享信息。因此本文提出了一种判别共享字典学习方法(DSDL),用于对机织物纹理进行分类表征。对判别字典,将Fisher辨别字典学习中的约束施加给它,即施加了最大化类间相关性约束和最小化类内相关性约束;对共享字典,施加低秩约束和相似性约束,也就是说它的生成子空间应该是低维的,并且与该字典对应的系数
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