习近平关于构筑新型工农城乡关系重要论述研究

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目前,高性能储能材料的发展受到了广泛关注,其中应用最为广泛的传统锂离子电池,由于其日益增长的价格和液态电解质泄露导致的安全问题,在实际应用中受到了很大的限制。为解决成本问题,天然储量更为丰富的钠元素进入了研究工作者的视野,但钠离子半径大于锂离子半径,导致离子传输动力学缓慢。因此将锂离子电池与钠离子电池相结合,形成新型的混合离子电池不仅能降低成本,同时也兼顾了离子传输动力学。而解决液态电解质泄露引起
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自1997年Goodenough等人报道了Li~+可在LiFePO_4中可逆地脱嵌后,LiFePO_4等磷酸盐正极材料凭借高安全性、长循环寿命和廉价易得等优点被认为是新一代锂离子电池(LIBs)的重要组成部分,广泛应用于储能、特种设备、医疗设备和机器人等领域。但考虑到近年来大量便携设备的使用促使锂资源成本的不断上涨,寻找锂离子电池的替代品是现阶段的主要研究方向。因此,与锂同主族的钠得到了研究人员的
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2019年的诺贝尔化学奖颁发给了锂离子电池领域,这极大地鼓舞了奋斗在锂离子电池领域的科研工作者们。然而,锂离子电池在新能源汽车领域的能量密度及安全问题迫使研究者们开始开发兼具良好的安全性能,高能量密度,高循环性能的全固态锂金属电池。锂盐是聚合物固态电解质中不可或缺的重要部分,选择合适的锂盐是维持电池各方面性能良好的因素之一,因此选择合适的锂盐对全固态锂金属电池的研究至关重要。目前在使用的锂盐,因其
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具备高输出电压、高能量密度、长使用寿命的锂离子电池(LIBs)自问世以来,已广泛应用于手机、手表等便携式电子产品领域,近年来也在电动车等领域崭露头角。然而,储量稀少且分布不均的锂资源,使得锂离子电池的造价上升,未来将难以满足大规模储能的应用需求。因此,开发新型二次电池是现阶段电化学储能领域的主要研究任务之一。与LIBs工作机理类似的“摇椅式”电池,例如:钠离子电池(SIBs)、钾离子电池(PIBs
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温室气体排放和水资源短缺是人类关注的主要环境问题。农业生产是温室气体排放和用水的重要来源之一,而农作物生产是农业生产过程中的重要环节。随着经济的发展,农作物生产过程中化肥、农药、柴油和灌溉大幅增加,引起温室气体排放、水污染及水浪费等一系列问题。因此,量化农作物生产过程中温室气体排放及水消耗与水污染特征,制定减轻环境压力的策略,对实现节水减排及发展绿色农业有着重要意义。碳足迹与水足迹是衡量农作物生产
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染料敏化太阳能电池(DSSCs)自1991年问世以来,由于其制备方法廉价简单、器件集成度高、在低光强和漫射照明条件下仍具备高功率输出等诸多优点,是极具商业化前景的新型光伏器件。特别是,双面照射DSSCs可有效利用多方向光源,具备高的环境普适性,这对DSSCs光电转换效率提升和在光伏建筑一体化等方面的应用都十分重要。DSSCs的双面照射对对电极的电催化活性、透光性和光稳定性都提出了更高要求。对此,我
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