【摘 要】
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锂离子电池由于具有能量密度高、工作温度范围宽、循环稳定性好、自放电率低、放电平稳、无记忆效应和污染小等优异的特点而成为便携式电子设备电池的首选,并且逐步在动力能源领域中得到广泛应用。然而,受传统电极材料理论比容量的限制,想要进一步提高锂离子电池的能量密度已十分困难。合金化反应和转换反应负极材料不受材料主体结构的限制,储锂反应是通过可逆的相转变来实现的,可以实现多个锂离子的储存,因此可以获得比石墨高
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锂离子电池由于具有能量密度高、工作温度范围宽、循环稳定性好、自放电率低、放电平稳、无记忆效应和污染小等优异的特点而成为便携式电子设备电池的首选,并且逐步在动力能源领域中得到广泛应用。然而,受传统电极材料理论比容量的限制,想要进一步提高锂离子电池的能量密度已十分困难。合金化反应和转换反应负极材料不受材料主体结构的限制,储锂反应是通过可逆的相转变来实现的,可以实现多个锂离子的储存,因此可以获得比石墨高数倍以上的理论比容量。但是这两类电极材料都存在体积膨胀严重的缺点,在循环过程中剧烈的体积变化会导致电极材
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潮流能以其高度可预测性、相对较小的环境影响和相对成熟的开发技术获得了政府和研究人员的关注,得到了快速的发展。潮流能开发过程具有多尺度现象耦合的属性,包括叶片尺度、水轮机尺度、阵列尺度和河口海湾尺度。基于“浅水模型栫水轮机作用”概念建立的数值模型是现阶段实际海域大尺度潮流能开发研究的主要工具。然而,潮流能水轮机及其阵列的表示方法一直是这类模型的症结所在。现有水轮机表示方法主要有两种类型:首先是增大床
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