低碳能源及其用于改善电网能源结构的研究

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纵观人类社会发展的历史,人类文明的每一次重大进步都伴随着能源的改进与更替。但同时,能源的开发利用也改变了人类赖以生存的自然环境,随之而来的环境破坏、气候变化、资源枯竭等发展中的现实问题也为人类带来了巨大挑战,建立一个安全、高效、清洁、经济的能源网络,成为了首要任务,能源可持续发展重要性不言而喻。我国能源资源丰富,但在能源结构中,煤炭长期占据主导地位,油气等优质能源和低碳能源比重低。为应对能源需求持续快速的增长,高碳能源的大量消耗,产生的越来越多的污染物和温室气体排放对生态环境造成严重影响。解决能源问
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由于二氧化钛在太阳能转化,光催化,净水,锂离子电池阳极等多方面的应用,受到了科学家们的广泛关注。为了满足不同的应用需求,制备合成不同形貌,尺寸及相组成的TiO2纳米材料是十分必要的。通常制备合成满足上述条件的TiO2纳米材料,需要多步反应或较高的实验条件,很少一步制得。本论文采用低温下一步溶剂热法合成了TiO2纳米微球,通过对实验条件一系列的调整合成出多种形貌的TiO2纳米材料,晶型组成为金红石型
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文章主要研究了一个振动中的石墨烯量子点系统的电导的变化情况。通过使用非平衡态格林函数、紧束缚模型近似以及分子动力学的方法,我们对一个经典的矩形石墨烯量子点系统进行了振动模拟,并分析了在振动中石墨烯电导的变化以及这种变化随着振动加强的改变规律。同时我们对电导和振动的关系进行了线性与非线性的对比研究,发现了两种情况下电导变化规律的联系与区别。我们发现了(1)在小振幅情况下,电导的峰值被扩展成了带状,这
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周期结构是由平面或空间中的相同基本单元按照平移对称性顺次连接形成的结构。在周期结构中,有一类结构周期性改变结构基本单元的弹性常数,这类周期结构被称作声子晶体。声子晶体材料或结构具有优异的动力学特性、在抑噪减振方面的极佳性能,逐渐成为动力学及固体力学中炙手可热的研究课题。当弹性波在声子晶体中传播时,将会受到周期性改变的弹性常数影响,从而被有规律地被反射,在声子晶体中形成反射波。这些反射波和入射波在声
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