原位电化学氧化制备高性能炭基超电电极材料

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超级电容器以其超高的功率密度和长循环寿命在电子设备、动力和储能等诸多领域具有良好的应用前景,然而低能量密度问题始终是制约其发展的瓶颈。炭基电极材料作为超级电容器领域最受关注的电极材料,具有高导电性、良好的结构稳定性、可控的形貌结构和丰富的元素掺杂等显著优势。在炭基电极材料中引入具有多电子氧化还原反应的活性含氧官能团以提供高额赝电容是一种极具潜力的方案,而温和可控的电化学氧化方法则为含氧官能团的引入提供了高效的途径。本论文基于原位电化学氧化方法可控制备高比能炭基电极材料,并从电化学氧化工艺和炭前驱体的
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CO_2由源头被运送至封存地不可避免存在泄漏风险。目前,针对高压CO_2管道泄漏扩散规律的工业规模实验研究开展较少,且尚未形成较为符合泄漏特性的数值模型。本文通过工业规模CO_2泄放实验,结合计算流体动力学仿真技术,基于非均相假设和扩散源假设,将整个泄漏过程分为射流段和扩散段,以射流段获取的释放数据作为新的扩散源继续泄漏,分段构建高压CO_2泄漏射流和扩散过程的数值模型,探索分析高压CO_2管道破
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