高能量密度NASICON型磷酸盐正极材料的设计及储钠机理研究

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锂离子电池现已广泛应用于便携式电子产品、电动汽车等诸多储能领域,然而,日益匮乏的锂资源一直限制着锂离子电池向大规模储能系统进一步发展。钠离子电池由于其资源丰富,价格低廉,且工作原理与锂离子电池相似,一直被认为是理想的下一代大规模储能技术,但是较低的能量密度制约其广泛应用。因此,开发高容量、高电压钠离子电池正极材料,进而实现高能量密度,一直是研究的热点。在已知的钠离子电池正极材料中,钠超离子导体(NASICON)型磷酸盐正极材料由于其稳定的三维框架结构和快速的离子传导能力,以及结构设计多样性,近年来吸
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温室气体(CO_2、CH_4和N_2O)大量排放是全球气候变暖及其引起的一系列环境问题的主要原因。其中农业生产活动是温室气体的第二大来源,约占全球人为排放的13.5%,且在不断增加。近年来,少免灌技术作为一种新的节水高效灌溉技术以其显著的增温保墒作用在水资源紧缺的干旱和半干旱地区中被广泛采用。值得关注的是,少免灌技术在提高作物产量的同时,土壤水热的改变和地膜的使用总是影响着温室气体的排放。为探明沟
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小麦是我国北方干旱与半干旱地区最主要的粮食作物,干旱频发会导致小麦籽粒灌浆不足,严重制约我国甚至世界小麦产量。在干旱条件下,小麦的旗叶枯萎并衰老,但小麦穗部具有更高的耐旱性和更持久的光合特性,有利于在干旱条件下籽粒的灌浆进程。苯丙烷类代谢途径是植物中很重要的一条次级代谢途径,参与了多种胁迫应答过程,其代谢产物也可作为活性氧清除剂。同时,MYB转录因子家族可通过调控苯丙烷类代谢来参与干旱等胁迫的响应
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传统施肥方式沿用至今,在作物增产方面贡献巨大,但随着现代农业的发展和当前农业现状,传统施肥方式亟待改变。目前施肥不当已成为制约我国农业生产的主要问题之一,严重影响我国粮食安全和友好型生态环境建设。冬小麦-夏玉米复种是我国北方地区的主要种植制度,而氮肥施用不当已成为该区域存在的主要问题,传统施肥方式均针对单季作物而言,表现为重基肥轻追肥,且追肥主要集中在作物生长前期,未考虑作物需肥特点,造成肥料大量
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陆地棉(Gossypium hirsutum L.)是世界上最重要的纤维作物。由于耕地利用中粮食作物和棉花种植之间的冲突,早熟已成为中国短季棉育种计划的一个重要性状。新疆是中国最大的早熟棉生态区之一。北疆棉区春季天气灾害较多,每年都有一定区域因这些灾害而补种,导致播期晚,棉花种植风险高,生产上急需早熟棉花品种。花芽分化是影响短季棉品种早熟的重要性状,花芽发育成果枝,果枝的分化决定了开花量、有性能力
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分蘖角度是小麦株型的主要构成因素,影响其群体光合效率和抗逆性,对产量和适应性具有重要作用,但关于小麦分蘖角度的遗传研究却很少。对该性状进行QTL定位并发掘相关基因,获得与其紧密连锁的分子标记或功能标记,对小麦株型和产量改良意义重大。本研究以中麦871/中麦895重组自交系和扬麦16/中麦895双单倍体群体、黄淮麦区166份品种(系)为研究材料,通过连锁和关联分析对分蘖角度进行QTL定位;同源克隆了
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小麦是世界上重要粮食作物之一,提高小麦产量潜力和氮素吸收利用效率是解决全球粮食安全和保护生态环境的重要手段。陕西省是冬小麦品种改良和冬小麦良种繁供的传统优势基地之一,该区域为典型的旱作雨养农业区,水分亏缺同样成为限制小麦产量的主要因素。因而,明确品种更替过程中氮肥对旱地冬小麦产量和水氮利用性状变化趋势,为小麦产量提升及育种工作中性状的选择提供理论指导。本研究选用1940s-2010s年间陕西省麦区
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植物表皮蜡质是由超长链(VLC)脂肪酸衍生的一类复杂的混合物,其主要成分包括初级醇、醛、脂肪酸、烷烃、酮和酯等。表皮蜡质是分布在植物表面的疏水层结构,可以帮助植物适应不同的环境。在模式植物拟南芥和主要作物之间,其蜡质的组成有很大的差异。表皮蜡质对植物中的主要非生物胁迫,如干旱,高温,水分胁迫,高盐度和寒冷等,起着重要作用。因此,表皮蜡质生物合成的分子机制及其在作物受到胁迫时所起的调控作用引起了广泛
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作物模型是农业生产过程中重要的工具,其能一定程度上模拟不同水分条件下作物的生长状况及作物对水分响应的特点,但仍存在不足。为了提高模型对小麦生长过程的模拟效果,本研究以我国西北半干旱半湿润地区的杨凌地区冬小麦为研究对象,首先对CERES(Crop Environment Resource Synthesis)-Wheat模型在不同水分条件下的模拟能力进行评估,分析模型参数不确定性与水分胁迫参数化方法
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小麦(Triticum aestivum L.)是最重要的粮食作物之一。长期以来,作物杂种优势研究及利用在提高产量、提高品质、提高抗逆性等方面发挥了重要作用,取得了巨大的社会效益和经济效益。利用小麦杂种优势是提高小麦产量的重要途径之一。光温敏雄性不育系在小麦杂种优势利用中发挥着重要作用。YS3038是本实验室培育的YS型小麦温敏雄性不育系,在小孢子发育的减数分裂时期到单核期,平均温度低于18℃时完
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马铃薯是世界第四大粮食作物,通过块茎进行无性繁殖。块茎休眠期对于马铃薯产业非常重要,作为种薯使用时,休眠期过长会导致出芽困难,影响马铃薯种植;而作为商品薯时,休眠期过短则使得块茎提前发芽,造成其商品价值降低。因此,研究块茎的休眠与发芽规律和调控机制,有助于精准控制块茎休眠期,确保马铃薯产业的安全和高效发展。马铃薯块茎休眠特性受激素、遗传因子、温度、信号分子和活性氧等诸多因素的影响。目前,对块茎休眠
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