【摘 要】
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Two key challenges in the use of molten salts based medium and high temperature thermal energy storage materials are their chemical incompatibility and low thermal conductivity.The work reported in th
【机 构】
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State Key Laboratory of Multiphase Complex Systems,Institute of Process Engineering,Chinese Academy
【出 处】
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2013年能源颗粒前沿研讨会暨第三届全国能源颗粒材料学术研讨会
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Two key challenges in the use of molten salts based medium and high temperature thermal energy storage materials are their chemical incompatibility and low thermal conductivity.The work reported in this paper aims to address the challenges by introducing micro-structured composite materials.
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With scientific and industrial researches for more than 20 years, carbon nanotubes have already been commercially produced via the chemical vapor deposition method.
聚苯胺(PANI)是一种典型的本征型导电聚合物,它具有合成简便、原料廉价易得、可逆的氧化/还原性能以及良好的导电性能等优点,受到了人们的广泛关注.传统的制备方法采用的化学氧化合成法在水溶液中反应,工艺简单、容易控制,但存在反应浓度低(<0.2M)反应时间长(长达数小时),反应条件苛刻(低温),可重复性差等缺点,往往得不到纳米级的产品.
碳基材料因其原料丰富、价格低廉、制备工艺简单、抗化学腐蚀性能好、比表面积高等优点,成为较为理想的超级电容器电极材料.不同形态和结构的碳纳米结构在电容性能方面具有不同的响应特征,其中碳纳米管和石墨烯具有巨大的比表面积,电化学性能更为优良.
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Lithium sulfur batteries attract great attention due to their high energy density, while the real applications are still hindered by the rapid capacity degradation.
化学蓄热是利用材料的可逆化学反应蓄热,相对于传统的蓄热方式其储能密度高,利于能量长期储存,因此目前在太阳能应用、化学热泵、化学热机等方面都有较大的应用价值.结晶水合物的蓄热技术研究作为化学蓄热系统发展的一个重要方向,LiOH[1]以其良好的温度适用范围和较高的能量存储密度(1470kJ/kg),极有希望成为新颖而优异的化学蓄热功能材料.然而LiOH在关键的化学放热反应步骤中仍然存在不足,如图1所示
近年来,锂空气电池因为具有非常高的理论能量密度[1]而引起广泛关注.但是空气中水分和二氧化碳的存在会影响电池的充放电,因此目前研究锂空气电池时实际上工作气体通常是高纯氧气[2].