【摘 要】
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超级电容器是一种新兴的储能装置,我们抑或称之为电化学电容器。和传统电容器相比,它功率密度更大,充放电更加迅速,同时,它的使用寿命也更长,维护成本也就更低。因而它作为一种新型能量存储装置越来越受到研究者们的重视。但是它的能量密度较低,这也在一定程度上限制了它的发展。不过,即便如此,鉴于它的更多优势,我们依然预计它能够在移动通信、电气、电子设备、航空航天等领域拥有着广阔的应用前景。电极材料的选择,是超
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超级电容器是一种新兴的储能装置,我们抑或称之为电化学电容器。和传统电容器相比,它功率密度更大,充放电更加迅速,同时,它的使用寿命也更长,维护成本也就更低。因而它作为一种新型能量存储装置越来越受到研究者们的重视。但是它的能量密度较低,这也在一定程度上限制了它的发展。不过,即便如此,鉴于它的更多优势,我们依然预计它能够在移动通信、电气、电子设备、航空航天等领域拥有着广阔的应用前景。电极材料的选择,是超级电容器的一个重要课题。过渡族金属氧化物,MnOx、 RuO2、NiO2、Fe3O4、Co3O4
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随着特高压技术的发展,现在变压器单相最高容量已达到了1000MVA,现有的变压器导向结构的绕组形式已经不能满足其内部的换热性能的要求。在此背景下,提出了非导向二分裂的饼式绕组这种绕组形式。该绕组类型是在导向结构的基础上去掉导向隔板,且在绕组中间开轴向油道,使得之前垂直油道在之前内、外垂直油道的基础上增加了中间垂直油道,增加了油流路径,加强换热效果。鉴于目前国内外对该类型的变压器绕组形式的研究刚刚开
现代工业生产以及家用电器都离不开各式各样的电机,人们在重视电机性能的同时也希望降低电机转动而产生的噪音。目前,工厂对异音电机识别是通过对产线工人进行培训,用人耳听音的方式实现对生产线上大批量小型电机的音质检测,而大量单调、重复听音劳动致使听觉疲劳影响主观判断,导致异音电机混入正常样本流入市场,对公司的经济和声誉会造成不可挽回的损失。因此,实现产线异音电机的自动化检测对电机产业的发展具有十分重要的意
电机无处不在,特别是在家用小电器中的应用更加广泛,但是生产电机过程中如何实现自动嵌放绕组是一个棘手的问题,凸极式电容电动机采用定子凸极来放置绕组,绕组紧凑且坚固。研究凸极式单相电容电动机的方法仍可沿用现有单相电容电动机的数学模型的理论分析方法-双旋转磁场法,即把非对称的电容电动机椭圆形磁场一分为二,用两个反向的圆形磁场来合成,然而,凸极式单相电容电动机的电磁结构不同于传统的隐极电动机的电磁结构,需
KNN基无铅压电陶瓷兼具环境友好、电学性能优良等特点,是当前无铅压电陶瓷领域研究的热点。但关于KNN基压电陶瓷的研究,大多停留在性能提高上,关于其实际应用鲜有报道。在发现了KNN基压电陶瓷具有高耐压的特性后,本论文旨在制备出一种同时兼具高介电常数、高耐压特性和良好压电性能的陶瓷材料,使其各项性能满足作为高压陶瓷电容器的实际应用,同时有望取代铅基压电材料应用到其它压电铁电领域。首先,选定(K0.43
为了解决能源危机和污染严重问题,把太阳能转换成电能,制备光伏器件具有重要的科学意义。作为最具发展潜力的液态电池之一,量子点敏化太阳能电池基于窄带隙和宽带隙半导体之间的能带耦合实现载流子的分离,通过构筑核壳型纳米电缆阵列结构,即采用透明氧化物如ZnO纳米棒阵列作为一维结构核电极来加速电子的一维传输,利用光吸收性能优异的窄带隙半导体材料作为纳米壳层来增加采光面积,减小电子传输距离和界面电荷损失。因此,
本文以锂离子电池正极材料LiFePO4和负极材料WO3、MoO3以及MoO2为研究对象,对这几种材料的合成、改性及电化学性能等进行了研究。具体研究结果如下:(1)以Fe(NO3)3·9H2O和NH4H2PO4为原料,采用液相沉淀法合成磷酸铁(FePO4·2H2O),发现不同比例的Fe、P比对合成的FePO4·2H2O样品形貌有一定的影响。然后采用具有为微米球形结构的磷酸铁和Li2CO3为原料,用不
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在矢量控制异步电机调速系统中,其中关键的一个环节是转子磁链幅值和相位的准确获取。最初的转子磁链观测方法是在电机定子内安装磁敏元件、霍尔元件,或者在电机槽内埋设探测线圈检测得到的气隙磁通后计算得出,但是这种方法会影响系统的鲁棒性,并且对应用设计的要求也很高。目前比较普遍的磁链观测方法是通过检测系统电压、电流、转速等方法来建立转子磁链观测模型,由这些参数量计算得到转子磁链的幅值和相位。本文按转子磁链定
真空固体绝缘结构是脉冲功率装置中常见的复合绝缘结构,也是装置中的薄弱环节之一。受到各类重大军民应用的牵引,大型脉冲功率装置发展迅速,对真空固体绝缘技术的要求越来越高。从上世纪50、60年代起,真空沿面闪络研究在理论模型、模拟计算方法、先进实验诊断技术等多个方面展开,相关物理机理认识程度不断加深,提出了许多描述这一复杂击穿机制的理论和假说,真空沿面闪络的机理和影响因素得到了大量研究。同时,在应用研究