【摘 要】
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超级电容器作为新型储能器件,因具有功率密度高、充放电时间短、循环寿命长的优点备受广大研究者关注。其中制约超级电容器性能和成本的关键是电极性能的好坏,因此对其的研究主要集中在对电极的研究。锰氧化物因具有成本低廉、绿色环保和理论比电容高(高达1100~1300F/g)等优点被认为是最有希望取代RuO_2成为广泛应用的电容器电极材料。科研工作者对MnO_2进行了大量研究并取得了不少成果,但对Mn_3O_
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超级电容器作为新型储能器件,因具有功率密度高、充放电时间短、循环寿命长的优点备受广大研究者关注。其中制约超级电容器性能和成本的关键是电极性能的好坏,因此对其的研究主要集中在对电极的研究。锰氧化物因具有成本低廉、绿色环保和理论比电容高(高达1100~1300F/g)等优点被认为是最有希望取代RuO_2成为广泛应用的电容器电极材料。科研工作者对MnO_2进行了大量研究并取得了不少成果,但对Mn_3O_4的研究却偏少。因此本课题将展开对Mn_3O_4作为超级电容器电极材料的研究。合成方法上,本课题综合了水
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本论文主要针对城市电力供配的末端(接入家庭、企业用户的电力接口)实现网络化管理控制进行研究与设计。重点研究电力参数采集和计算、电力供配控制、物联网技术在电力上的应用、通信协议的设计。并且对智能化电力供配控制做出分析和阐述。本系统将物联网技术和电力供配管理有效的结合起来,实现了远程监测房间供电电压、电器设备的消耗电流,如果发生异常用电情况及时的通知管理人员,让管理人员第一时间了解现场的电力问题。实现
电机遍布国民经济各领域和日常生活中,尤其在石油、化工、机械制造等行业领域中占据着极其重要的地位。当前人民物质生活水平不断提高、科学技术水平日益进步,电机各方面性能面临了严峻的挑战,尤其是对低振动噪声电机的需求越来越高。电磁噪声是电机振动噪声的主要组成部分,而电磁噪声的一部分由硅钢片磁致伸缩效应引起。磁致伸缩效应是在磁性材料等处于磁场中并被磁化时,并沿其磁化方向发生的伸长及缩短变化,表现为振动效果。
气候变化,能源短缺等问题是人类社会面临的长期问题。交通领域的尾气排放、能源消耗等问题能否得到有效解决直接影响人类的生活质量,被称为绿色能源的电动汽车再次成为人们研究的焦点问题。无线电能传输(WPT)技术是一种安全,便捷有效的新型充电方式,可以作为电动汽车充电方式的有效补充。针对该技术的特点以及其中存在的一些问题,本文从系统的工作模式、拓扑结构以及控制算法等方面进行了研究,并提出了改进方案。一、针对
随着石油、煤炭、天然气三大化石燃料的枯竭和环境污染的日益加重,国家开始大力提倡新型能源,例如,风能、太阳能、电能等。而太阳能取之不尽用之不竭,因此太阳能电池得到了广泛的关注和支持。量子点敏化太阳能电池,因其工艺简单、制造成本低和理论光电转换效率高,被认为是极具发展潜力的第三代新兴太阳能电池。基于多激子效应(MEG)的量子点敏化太阳电池的理论转换效率可达66%,超过了肖克利-奎伊瑟极限的31%。本论
近年来,二氧化锡被视为最具有发展潜力的新型锂离子电池负极材料之一,但由于二氧化锡在首次充放电过程中体积膨胀高达50%以上,循环期间锂离子的反复嵌入与脱嵌易出现粉化和团聚现象,以至于二氧化锡电化学性能迅速下降,从而限制了它在锂离子电池中的广泛应用,成为其应用推广的瓶颈。如何有效缓解二氧化锡在充放电过程中的体积效应和粉化现象,提高电极的循环稳定性已成为当前研究二氧化锡负极材料的关键。目前,研究者们主要
为将太阳能利用,太阳电池被发明并利用。按照太阳电池使用材料的不同,可以划分为:硅电池,化合物电池,染料敏化电池和有机薄膜电池。晶硅电池是电池市场的主要产品,但因晶硅电池的制作成本较高,柔性晶硅电池技术成为解决目前晶硅电池制作成本高的主要方法之一。本文通过理论分析与实验相结合的方法,对高效柔性晶硅电池理论仿真与制备进行研究。第一部分为晶硅电池及柔性晶硅电池概述。第二部分介绍了晶硅电池工作原理及本文理
超级电容器由于其安全性高.功率密度大,充放电速度快和寿命长等优点而成为储能领域的研究热点。根据储能机理超级电容器分为两类:双电层电容器和赝电容电容器。双电层电容器主要以高比表面积碳材料作为电极材料,赝电容电容器主要以具有快速氧化还原反应的金属氧化物和欠电位沉积的导电高聚物作为电极材料。由于存储机制的不同,赝电容电容器比电容远远高于双电层电容器,成为新型储能器件。电极材料是影响赝电容器电容的主要因素
射频微波行业突飞猛进,促进手机终端、智能控制系统、通信市场的快速发展,使得人们越来越依赖性能优良的收发系统,对高集成度、高性能和低成本射频前端的需求愈发迫切。本设计中的射频微波开关是射频前端的关键元件,其电路性能将直接影响射频系统性能。设计针对收发系统的导通关断需求的单刀双掷开关进行研究,首先探讨了射频开关芯片市场的需求现状,针对几款常见芯片进行参数对比综合评价,进而提出设计目标。然后讨论目前业内
随着国际热核聚变反应堆计划(ITER)的提出,在磁体线圈的应用材料中,Nb_3Al超导材料以其优异的超导性能以及抗应力应变性能作为Nb_3Sn超导材料的理想替代品而已经引起了广泛的研究。由于符合化学计量比的Nb_3Al需要在2000℃左右才能形成,而且进行高温热处理后需要重新给Nb_3Al线材包覆Cu稳定层,增加了工艺的复杂程度。并且进行高温连续热处理对线材的均匀性要求极高,这对前驱线的制备工艺具
环境污染和能源欠缺是目前人们面临的两大主要问题,废弃生物质资源化利用作为一种可持续清洁能源能研究开发有助于逐渐缓解日益严重的能源和环境危机。生物质来源广泛,属于可再生资源,亟待开发和利用,而锂硫电池具有低成本、环境友好和高能量密度等特点,本文以碳基硫复合材料在Li-S电池中的应用为背景,从废弃生物质资源化利用的角度出发,研制出利用提取出了半纤维素的椰壳渣及油棕壳制备出的生物质基碳材料,研究了其与硫