【摘 要】
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尖晶石LiMn2O4来源广、价格低、环境友好,是一种极具开发潜力的高能锂离子电池正极材料,但是,尖晶石LiMn2O4正极材料的容量衰减问题却成为其商业化的瓶颈。本文通过溶胶-凝胶法制备出了尖晶石LiMn2O4锂离子电池正极材料,并研究了前驱体制备方式、烧结温度、添加剂等工艺条件对LiMn2O4结构、形貌以及电化学性能的影响。研究结果表明:通过微波干燥方式制备前驱体进而烧结得到的Limn2O4正极材
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尖晶石LiMn2O4来源广、价格低、环境友好,是一种极具开发潜力的高能锂离子电池正极材料,但是,尖晶石LiMn2O4正极材料的容量衰减问题却成为其商业化的瓶颈。本文通过溶胶-凝胶法制备出了尖晶石LiMn2O4锂离子电池正极材料,并研究了前驱体制备方式、烧结温度、添加剂等工艺条件对LiMn2O4结构、形貌以及电化学性能的影响。研究结果表明:通过微波干燥方式制备前驱体进而烧结得到的Limn2O4正极材料的结晶化程度较高,且其颗粒更加细小、分布更加均匀,因而有利于Li+在晶体内部的稳定脱/嵌,循环
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直接转矩控制以结构比较简单、动态的响应好、总谐波扰动比较小等特点,成为近年来一种非常热门的电机控制方式。因此,本文针对异步电机进行三电平逆变器的直接转矩控制的研究。本文首先指出了本课题的研究目的和意义。在这样的基础上,针对多电平的逆变器拓扑结构优缺点与发展的情况,三电平的逆变器的异步电机进行了基本原理及结构的分析与阐述,同时又对电压跳幅和开关频率及中点电压的平衡等问题进行了比较详细的分析,提出直接
OPC(OLE for Process Control,用于过程控制的对象链接和嵌入)技术主要基于Microsoft的OLE(Object Linking and Embedding,对象链接和嵌入)/COM(Component Object Model,组件对象模型)技术,这一技术是为解决工业客户机与各种设备驱动程序间通讯而制定的一项工业技术规范和标准。作者以Visual C++ 6.0为开发平
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Li4Ti5O12是一种理想的锂离子电池负极材料,充放电的过程中材料的晶体结构几乎不发生变化,Li+的嵌入和脱嵌对材料的晶体结构几乎没有影响,也就是所谓的“零应变”特性;嵌锂电位较高(1.55V vs. Li+/Li),充放电过程中不会引起金属锂的析出,能够在大多数有机电解液中使用;理论放电比容量为175mAh/g,实际放电比容量可高达150~160mAh/g;锂离子扩散系数比碳材料高一个数量级;
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人类的生存离不开能源,在人类社会快速发展的今天,对能源的需求量也越来越大,随着不可再生的化石燃料的迅速消耗和由此引起的环保问题的日益严重,新能源的开发和利用已成为全球性的热点问题。太阳能因其具有其他能源不可比拟的优点,成为目前最有希望和发展前景的一种可再生能源。找到一种性能优良的染料敏化剂是有效利用太阳能的一条重要途径。本论文以提高染料的光电转换效率为出发点,以吲哚啉为电子给体,分别对氰基乙酸和3
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随着近年来电力电子技术和数字控制技术的发展,各类电机控制技术不断涌现。其中,直接转矩控制以其新颖的控制思想,简单的控制结构和优良的控制性能受到了人们的广泛重视。为了满足多台电机协调控制的要求,本文在传统DTC理论的基础上,推导出了一种基于平均定子磁链定向的直接转矩控制策略,通过控制总的定子电流,实现了同时控制平均定子磁链分量和平均转矩分量的目的。在理论推导的基础上通过PSIM仿真平台验证了该方法的
在全球气候变暖的大背景下,低碳节能变成了一种必然的趋势。本文选取氨气作为原料,将其分解制氢,通入质子交换膜燃料电池(Proton Exchange Membrane Fuel Cells, PEMFCs),用以小型车的发电。针对氨分解制氢过程,本课题设计了详细的模拟流程,包括以下几个模块:氨分解、氢气燃烧、换热、氢氮分离、残留氨的吸附和PEMFCs燃料电池。首先对每个单元进行模型方程的建立,再根据
电化学不对称电容器(EHC)是一种介于超级电容器和电池之间的新型贮能元件,其能量密度要高于超级电容器,并且功率密度也远远高于电池,这可克服超级电容器低能量密度和电池低功率密度的缺点,能够更好地满足在实际应用中负载对电源系统功率密度和能量密度的整体要求。本课题主要以基于锂电电极材料和活性炭为混合电容器的电极材料,对其进行质量匹配,电解液匹配,并对其进行恒流充放电,循环伏安,交流阻抗等电化学性能进行测