【摘 要】
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LiCoO2由于较低的不可逆容量和良好的循环性能被广泛的用在商业化的电池中。但由于LiCoO2价格昂贵和有限的容量促使研究者们致力于寻找替代材料。层状的LiNiO2,尖晶石结构的LiMn2O4和橄榄石结构的LiFePO4都已经成功的被合成出来用于锂离子电池。但是层状的LiNiO2合成工艺较苛刻,且在循环过程中结构不够稳定;尖晶石结构的LiMn2O4在循环过程中会由姜泰勒效应而引起容量衰减迅速。橄榄
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LiCoO2由于较低的不可逆容量和良好的循环性能被广泛的用在商业化的电池中。但由于LiCoO2价格昂贵和有限的容量促使研究者们致力于寻找替代材料。层状的LiNiO2,尖晶石结构的LiMn2O4和橄榄石结构的LiFePO4都已经成功的被合成出来用于锂离子电池。但是层状的LiNiO2合成工艺较苛刻,且在循环过程中结构不够稳定;尖晶石结构的LiMn2O4在循环过程中会由姜泰勒效应而引起容量衰减迅速。橄榄石结构的LiFePO4热稳定性较好,但是大倍率性能不够理想。最近,许多研究者致力于研究高容量,循
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染料敏化太阳能电池(DSC)是一种新兴的太阳能光电转换器件,因其光电转换效率高、生产工艺简单、原料丰富、对环境友好等优点引起了人们的广泛关注。目前对染敏太阳能电池的小面积研究较多,效率可达到12%。然而,要实现染料敏化太阳能电池的产业化,必须对其大面积化进行研究。本文针对大面积并联电池进行了深入的研究,在小面积中进行材料及方法的优化并将其应用于大面积DSC中,分别设计了面积为5×5cm2、5×7c
染料敏化太阳能电池(DSSCs)作为新一代光伏技术,近年来得到了世界范围的广泛关注。其中,光敏染料捕获太阳光并将光致激发的电子注入到二氧化钛(TiO2)导带是决定DSSCs的光伏性能的步骤之一。光敏染料因电子注入方式的不同分为Type I和Type II染料。Type II双酚类染料与TiO2电极的键合在TiO2导带附近形成新的能态,这种光致激发的电子由染料最高占有轨道(HOMO)直接跃迁至该能态
作为一代新型太阳能电池,染料敏化太阳能电池(dye-sensitized solar cell, DSC)具有能量转换效率高、工艺简单、绿色环保及成本低廉等优点。通常,DSC由光阳极(吸附有染料的半导体多孔膜)、含有氧化还原电对的电解液和对电极三部分组成,其中对电极通常为贵金属铂(Pt)电极。然而,Pt价格昂贵、储量有限且易与电解液中的氧化还原电对(13-/I-)反应,影响了DSC的成本的降低及长
太阳能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到社会的重视。太阳能电池的研究目前呈现出多种材料齐头并进的态势,已经打破了以前硅太阳能电池一枝独秀的局面。GaAs太阳能电池以其高转化效率,良好的温度特性,独特的抗辐射能力,在空间电池上取得了广泛应用。影响太阳电池效率的因素主要集中在光学损失和电学损失两个方面,为了更好的提高电池工作效率,在电池表面形成一层具有增加光吸收的陷光结构显得尤为重要。本文采用工艺简
染料敏化太阳能电池(DSSC)作为第三代太阳能电池,由于其制作工艺简单、成本低廉、原材料丰富、环境友好等优点备受研究者的青睐。传统的染料敏化太阳能电池使用导电玻璃作为导电基板。然而,由于导电玻璃方块电阻较大,将电池活性面积增大时,整个电池的串联电阻也随着增大,使大面积电池的效率大大降低;此外,导电玻璃价格较贵,占整个电池成本的60%,导致电池的成本较高,使染料敏化太阳能电池的产业化生产受到极大地阻
染料敏化太阳能电池(DSSCs)是一种新型的光电转化装置,光电转换效率较高且成本较低,具有广阔的应用前景,受到了研究人员的广泛关注。光敏染料是染料敏化太阳能电池的关键组成部分,起着吸收光子产生激发电子并将激发电子注入电极导带的作用,对电池的整体效率有重要的影响,因此研究开发新型高效的光敏染料成为该领域的前沿课题。目前效率最高的光敏染料是一类钌的羧酸联吡啶配合物,其中N719的效率已超过了11%。但
近年来,海洋无线传感器节点应用越来越广泛,但传感器节点电源主要是传统电池。现有传统电池使用寿命短、须定期更换或充电,难以满足传感网络节点长寿命稳定供电要求;人们开始研究利用环境能量发电技术,将其转化为电能并存储,为无线传感器供电。风能、太阳能容易受天气影响,利用波浪能发电的电源可就地取能,不受天气影响。研究波浪能发电技术为海洋无线传感器节点供电具有重要意义。本文设计了一种点吸收式阻尼板—浮子波浪压
磷酸铁锂因价格低廉、循环稳定、安全无污染等特点而成为动力型锂离子电池最具有发展潜力的正极材料。水热方法是合成颗粒粒径小、粒度分布窄、均匀性好的超细LiFePO4颗粒的有效方法,但存在反应周期过长的缺点。超/亚临界水热合成在传统的水热方法制备超细LiFePO4颗粒的基础上,可以实现合成过程的快速化,极大缩短合成周期,节约时间和能源消耗,能够为材料的产业化提供新途径。本文通过超/亚临界水热合成结合固相
高压断路器的操动机构要求工作可靠,近年来提出的可用于选相操作的高压断路器要求操动机构具有高可控性和低分散性。传统的永磁机构和斥力机构较适合用于中、低压断路器中,而对于高压断路器来说,一种长行程的电磁操动机构就显得格外重要了。本文提出一种新型的、能用于长行程上、动作精准度高的磁力操动机构,它结构简单,应用带电线圈在永磁场中受安培力的原理来带动灭弧室动作。一方面克服了永磁机构难以应用在长行程断路器上的
自动发电控制是电力系统中常用的一种控制手段。在能量管理系统中,自动发电控制是最重要的控制功能之一。现代电力系统规模越来越大,越来越复杂,这就决定了只有自动发电控制技术才能保证系统的频率质量和安全运行。自动发电控制的控制效果直接影响着系统频率质量与系统运行的安全性。因此对自动发电控制策略的研究是调度自动化一个非常重要的问题。从上个世纪50年代自动发电控制技术诞生以来,就不断地有新的自动发电控制策略被