三维分级多孔纳米材料的合成及其超级电容器性能研究

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随着便携式电子设备的广泛应用,人们对储能器件提出了更高的要求,功率密度高,循环寿命长的超级电容器(SCs)倍受关注。然而,能量密度偏低制约了SCs的广泛应用,面对这种困境,制备电池型电极和电容型电极的混合型超级电容器(HSCs)被认为是实现高能量和功率密度的有效途径。金属锌具有较高的理论比电容且较为稳定,其作为电池型负极,结合碳材料为电容型正极组装水系锌离子混合型超级电容器(ZHSCs)成为最有希望的候选储能器件之一。HSCs的性能很大程度上取决于电极材料活性组分的结构和理化性质,包括孔径、孔体积、
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近些年,中国工业化和城市化进程加快造成气溶胶含量大幅度上升。气溶胶不仅会影响区域气候、环境以及人类健康,也会影响生态系统碳循环过程。气溶胶粒子增多会降低太阳总辐射,增加散射辐射比例,进而影响植被的光合作用。目前气溶胶辐射效应对陆地生态碳循环的影响评估所使用的气溶胶数据主要为模式模拟数据,并且缺乏中国地区气溶胶的长时间序列影响分析。因此,气溶胶对中国地区长时序陆地生态系统碳循环的影响仍需要进一步探索
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为满足集成化微小系统高压力/大流量的应用需求,本文提出一种塔式微型压电气体压缩机,通过一组容积量(压缩腔高度/压缩单元数量)递减(从入口腔到出口腔)串联压缩腔体逐级驱动、进而实现气体累积压缩增压。所探究的塔式微型压电气体压缩机的串联压缩腔体的串联级数为三级,且串联压缩腔体容积量逐级递减以便前一级压缩腔体吸入大体积气体以充足供应下一级压缩腔体压缩,可有效累积各级压缩腔体气体压缩量实现高压力/大流量输
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多孔炭具有可调节的孔结构、大比表面积、低热膨胀系数、化学惰性和优异的导电性等优点,不仅仅可以作为固体吸附材料高效捕集CO_2,也可作为电极材料,应用于储能器件。此外,在多孔碳材料中引入含氮碱性基团既可以增强吸附剂与CO_2分子之间的相互作用,从而提高CO_2吸附量,又可以引起赝电容效应而改善材料的电化学性能。因此,氮掺杂多孔炭既是一种有前景的CO_2吸附剂,又可以作为超级电容器的电极材料。为了实现
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现有压电液压驱动器主要采用串联压电泵驱动,一方面,由于单个晶片式压电振子自身变形能力的限制,其无法输出高流量;另一方面,由于单向阀存在液体反向泄露,串联腔体累计数量受限,其无法输出大压力。为满足应用场合大驱动力和高速度的双重需求,本文提出一种基于混联压电泵的液压驱动器(本文简称为混联式压电液压驱动器)。混联式压电液压驱动器采用串联和并联腔体组合(本文简称为混联腔体)进行驱动,所探究的混联腔体串联级
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硫酸根(SO_4~(2-))和硝酸根(NO_3~-)是大气颗粒物中二次无机组分中最主要的组成部分,明晰其在大气污染过程中的污染特征、影响因素、形成演化及其来源对深入认识大气污染的形成和消散具有重要意义。本研究选取了2019年12月至2020年1月(冬季)和2020年6月至2020年8月(夏季)的采样周期,以每两小时的时间分辨率在金华城区采集了PM_(10)的样品并测定了样品中SO_4~(2-)和N
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