钾离子电池负极材料Bi_2S_3电化学储钾性质的调控

被引量 : 0次 | 上传用户:doublexiu
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在电池体系研究中,开发高容量的负极材料是提升电池整体性能的关键。铋基负极材料可以与钾发生合金化反应,具有较高的理论容量,同时兼具储钾电位低、化学性质稳定等优势,是一类极具应用前景的钾离子电池负极材料。然而,该类材料在合金化过程中体积变化较大,易导致电极材料粉化,并从集流体上脱落,从而失去电活性,导致钾离子电池容量的衰减,这在很大程度上限制了铋基材料的实际应用与发展。本文针对上述问题,从材料功能化设计的角度出发,采用简单的溶剂热法制备由纳米棒自组装成的Bi2S3微球。通过对粒径大小和微球结构的调控,增
其他文献
发展可再生和高效的能源转换材料对于满足不断增长的能源消耗和环境保护来说至关重要。具有多面体形貌电极的电池是理想的电源设备之一,其高比表面积、高材料负载量以及独特晶体结构可以有效地提升电池的能量与功率密度。目前,对于硒化铜的研究主要集中在零维量子点、一维的纳米棒、纳米管,二维的纳米片、纳米薄膜。多面体形貌硒化铜晶体的合成却少见报道,如何稳定且高效的合成多面体形貌硒化铜晶体,仍需进行科学研究的不断探索
学位
能源问题对于国家发展和人们生活水平的影响很重要,而随着化石能源的不可逆的过多消耗以及由此带来的环境问题,使得对清洁能源的开发和利用引起越来越多的国家和研究者的关注。当前,锂离子电池在储能电池技术领域的发展已经比较成熟,在日常便携式电子设备、新能源汽车等领域都可以看到锂离子电池在其中的应用。然而,锂离子电池的大规模使用会使得锂离子的储量逐渐减少,且锂资源在全球的分布并不均衡,这会限制未来锂离子电池的
学位
随着新基建的加速落地与目标检测技术的快速发展,无人机电力巡检已成为我国输变电线路巡检的主流方式,使用目标检测算法对航拍巡检图像进行检测也成为缺陷判别的主要手段。然而现有目标检测算法在高压电力复杂巡检场景下电力关键部件与巡检缺陷检测精度较低,难以满足高精度巡检的需要。因此,论文开展基于Anchor-free的输变电线路关键部件识别和故障检测研究课题,针对电力巡检场景提出实时与非实时的输变电线路巡检故
学位
电力设备的计划检修是确保电网安全运行的一项重要手段,而检修计划是否合理,直接影响到电网运行的安全性、可靠性与经济性,甚至对整个社会生活的正常进行都有很大的影响。目前,设备检修计划优化算法问题的研究对象主要集中在发电机的检修安排上,而城市电网检修计划的主要对象是线路和变压器,并且城市电网的拓扑结构呈现配电网辐射状的属性,这都导致城市电网检修计划优化方法具有其特殊性,针对城市电网的检修计划优化方法研究
学位
输变电设备能否安全稳定运行,直接关乎电网系统的正常运营。统计结果显示全国用电量正逐年提升,那么对输变电设备负荷也势必造成影响。如何通过有效的检测监测手段,及时发现输变电设备异常状态,对于保障电网运行安全意义重大。随着电力物联网的建设推进,输变电设备的运维正逐渐从传统的人工巡检向智能化检测方向发展。然而,环境复杂多变以及故障样本较少是目前智能巡检所面临的难题。因此,本文以避雷器作为研究对象,提出一种
学位
随着高压大功率逆变器在工业领域的广泛应用,级联H桥(Cascaded H-Bridge,CHB)多电平逆变器及其相关调制技术迎来了广阔的发展机遇。CHB多电平逆变器以其控制简单、输出电压谐波含量小、可靠性强、易于模块化等优点成为了研究的热点。本文以混合CHB多电平逆变器为研究对象,具体内容如下:本文从CHB多电平逆变器拓扑结构和调制策略着手,重点研究了D1-2型混合CHB九电平逆变器,阐述了电流倒
学位
电网网架结构日趋复杂,系统的不确定性因素不断增加。在这种背景下,将风险评估体系引入电力系统,可以明确系统故障的概率及后果,可以直观的反映系统运行的危险点和薄弱环节。同时,当前浙江电网风险定级跟随《国家电网公司安全事故调查规程》所规定的事故分级,按照风险期内最严重事故确定风险等级,即便事故概率微乎其微。这就导致风险定级只考虑整个风险期内最严重的事故后果,丢失了许多重要信息。一些事故概率更大、事故后果
学位
当前,微网因其具有灵活的调节能力而得到了快速发展。随着以风电、光伏为代表的可再生能源渗透率的不断提升,使得微网中源荷协调难度增大。为应对当前高渗透率的风电、光伏等不确定性因素给微电网优化调度安全经济运行及其可靠性带来的不利影响,并充分利用需求响应资源增加可再生能源消纳量和平抑分布式能源出力。本文基于多时间尺度的差异化需求响应机制和模型预测控制方法对微电网时域滚动优化调度进行研究。具体研究内容如下:
学位
自二十世纪六十年代我国开始引进电线电缆设备以来,电能已经成为工业、农业、交通运输业等各个领域不可缺少的能源支柱。电能给人民生活提供便利的同时也为国家基础性设施产业提供能源动力。在交联聚乙烯电缆生产工艺当中,相同时间内生产出成品率高、质量好的交联电缆,除控制好温度、时间等因素外,提高悬垂系统的抗干扰性以及稳定性成为本课题研究的重点,对于加强三层共挤出交联电缆生产工艺具有重要意义和进步作用。本文对白城
学位
近年来,随着各种高压大功率变换设备在工业领域的大量应用,对于多电平逆变器的研究也得到了极大促进,不但出现了众多新型的多电平逆变器拓扑,也有诸多新颖的控制策略,这些研究不但提高了逆变器的整体效率也提高了其输出电能质量。本文以多电平逆变器为研究对象,对多电平逆变器的调制策略与级联H桥光伏并网逆变器的功率均衡控制进行了深入研究,主要研究内容如下:对于三单元九电平逆变器各单元输出功率不均衡的问题,文中利用
学位