柔性可穿戴纤维状超级电容器的构建与性能研究

来源 :北京科技大学 | 被引量 : 10次 | 上传用户:liucm001
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随着人们对智能电子设备性能要求的提高,新一代便携式、柔性、可穿戴、可折叠电子设备相继出现,开发能为之提供能量的轻、薄、柔性的高性能储能器件成为当前学术界和产业界的研究热点。其中超级电容器是一种介于传统电容器和电池之间的新型电化学储能器件,它具有充放电速度快、循环寿命长且环境友好等优势,被认为是未来柔性电源的一个重要选择。其中,纤维状超级电容器不仅具有超级电容器的固有优势,还可以满足微型化、集成化和柔性化的可穿戴要求。然而,对纤维状超级电容器的研究还处于起始阶段,其相对较低的能量密度严重制约了其实际应
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大量流行病学和毒理学研究表明,颗粒物与人体呼吸系统、心脑血管疾病、过早死亡等存在显著相关性。世界卫生组织(WHO)、美国环保局(USEPA)和欧盟(EU)等国际机构在大气污染健康危害评价时均将颗粒物作为代表性大气污染物。颗粒物来源广泛、成分复杂,按照发达国家大气污染治理实践经验,大气颗粒污染的治理难度大,周期长,见效慢,很难在短期内取得显著成效。人们80%以上时间是在室内度过,加强室内颗粒物的预测
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近几十年来,低温等离子体技术以其高化学反应活性、结构简单、起停迅速等特点,在基础研究和工业应用上都获得了广泛的关注。本文在对旋转滑动弧等离子体和射频感应耦合等离子体的物理特性充分认识的基础上,系统开展CH4裂解制备H2和等离子体炭黑的试验研究和机理分析,并着重对固相产物进行全面表征,为潜在的生产应用提供实验基础和理论依据。此外,首次尝试以废弃生物油脂为原料,研究其在等离子体裂解过程中的反应特性和产
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当前,气相色谱领域的研究热点主要集中在两个方面:(1)新型色谱固定相等分离材料的研究;(2)色谱与质谱等其它仪器联用检测技术研究。本文首次将环三藜芦烃(CTV)和三聚茚衍生物两类材料应用于气相色谱固定相并对其分离性能进行研究,基于气相色谱-质谱联用技术开发了玩具中化学物质迁移规律的研究方法,主要内容概述如下:CTV及其衍生物是一类碗状大环主体分子,具有独特的C_3对称结构和富电子刚性空腔,能够识别
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为加速锂离子电池在电动汽车和混合动力汽车等众多领域的广泛应用,需要研发具有更高的功率密度和能量密度、更优异的循环稳定性和倍率性能的锂离子电池。现今,传统商业石墨负极材料较低的比容量无法满足新一代锂离子电池的发展需求,是限制其进一步发展的主要原因之一,因此急需研究开发新型的锂离子电池负极材料。除商品化石墨碳外,其他碳类材料也被广泛应用于锂离子电池负极材料,虽然它们具有优异的电导和循环稳定性,但其较低
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Fe-6.5wt.%Si高硅钢具有优异的软磁性能,如高磁导率、高电阻率、低铁损、几乎为零的磁致伸缩系数等,这些特点有助于电器提高效率、降低噪音,实现小型化和节能降耗。但由于有序相B2和DO3的存在导致了该合金的室温脆性,使其加工成形困难,严重制约了高硅钢的产业化和应用。快速凝固甩带法作为一种大冷速的加工制备方法,能够有效抑制有序相的生成和长大,从而有利于提高高硅钢的室温塑性。本文通过研究快速凝固工
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