【摘 要】
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                                硫作为地球上最丰富的元素之一,有着高达1675 mAh/g的理论比容量,并且锂硫电池有着较高的能量密度,为2600 Wh/kg。本文首先简要的讨论了锂硫电池的工作原理以及发展锂硫电池
                              
  
                             
                           
                                                       
						    
                            
                        
                        
                            
                                论文部分内容阅读
                            
                            
                                硫作为地球上最丰富的元素之一,有着高达1675 mAh/g的理论比容量,并且锂硫电池有着较高的能量密度,为2600 Wh/kg。本文首先简要的讨论了锂硫电池的工作原理以及发展锂硫电池所面临的科学技术挑战。然后,介绍了一些最近探索硫正极、金属锂负极以及锂硫电池电解质等方面的研究进展。最后将讨论锂硫电池未来研究方向的机会和前景。本文使用模板法制备双壳层SnO2@C中空纳米球,负载硫之后形成S/SnO2@C复合电极材料。组装成锂硫电池,在200mA/g的电流密度下,首次放电容量为1473.1 mAh/g,在3200 mA/g的电流密度下,经100次循环后,容量保持率高达95.7%,容量衰减仅为0.043%每循环。这些良好的电化学性能应归功于SnO2@C中空纳米球。该结构可通过外部的碳壳提高导电性,并通过S-Sn-O和S-C化学键限制多硫化锂从而抑制穿梭效应。并且,空心球可以很容易的容纳硫,防止硫在Sn02@C外表面的团聚以及电极的结构损坏。然而SnO2的导电性较差,针对该问题,本文提出了一种基于碳/Ti02/碳三明治结构的新型空间限域策略,结合碳热还原反应制备TiC纳米颗粒表面修饰中空碳球(TiC@C)。在合成过程中,两个碳层不仅作为还原剂将Ti02还原为TiC颗粒,同时也创造了一个空间约束抑制TiO2的团聚,从而导致分散的TiC颗粒的形成。由于对多硫化锂强大的物理、化学吸附,这种独特的TiC@C结构在大倍率充放电条件下具有优异的循环稳定性,在1600mA/g的电流密度下,首次放电容量为732.6 mAh/g,经过1000次循环后,容量保持在443.2 mAh/g,容量衰减仅为0.0395%每循环。因此,这种独特的TiC@C复合材料可以作为锂硫电池正极材料中的一个重要候选。
                            
                        
                        
                        
                            其他文献
        
 
                            
                                
                                
                                    经济发展和高科技的出现,现代生活节奏的加快,快销食品具有快捷、方便、便宜等特点受到越来越多人的青睐。而这一行为是引起糖尿病的原因之一,因此开发一种高效的检测血液中                                
                                
                             
							 
                            
                                
                                
                                    来源于新疆吐鲁番的矮秆波兰小麦(Triticum polonicum L.,Dwarf Polish Wheat,DPW)携带一个位于4BS染色体的隐性矮化基因Rht-dp,为赤霉素不敏感类型。本研究利用SLAF-Seq-BSA和                                
                                
                             
							 
                            
                                
                                
                                    目前,中国正处于“十三五”发展的关键时期,创新是这一时期的重要任务之一。在我国推动建设创新型国家、实施创新驱动发展战略的背景下,企业作为经济发展的核心力量,作为创新的主体,必须具备创新意识,充分开展创新活动,进而提升整体创新绩效。而企业创新绩效的实现首先还要依赖于企业高级管理者的创新决策,不同类型的高管对企业创新可能持有不同态度。因此,研究高管团队的特征对企业创新绩效的影响显得尤为重要。本文立足于                                
                                
                             
							 
                            
                                
                                
                                    近年来随着人们对建筑抗震设防要求的逐渐提高,屈曲约束支撑作为一种新型阻尼构件,具有刚性大、耗能强、受压时不屈曲等优点,然而由于其屈服位置的不确定性导致支撑端部断裂                                
                                
                             
							 
                            
                                
                                
                                    过氧化物酶(peroxidase,POD,EC 1.11.1.7)是一类广泛存在于生物中的氧化还原酶。过氧化物酶的血红素基团通常是铁原卟啉Ⅸ,其包含四个与Fe(Ⅲ)相连的吡咯环。H2O2可以与过氧                                
                                
                             
							 
                            
                                
                                
                                    背景:原发性肝癌是全球最常见的癌症之一,早期肝癌主要且有效的根治方法是手术切除及肝脏移植,但临床发现肝癌时多处于晚期,手术治疗已不适用,化疗往往是中晚期肝癌最常见的                                
                                
                             
							 
                            
                                
                                
                                    辣椒(Capsicum annuum L.)作为我国重要的蔬菜,是一种典型的土传病害多的茄科作物,常常发生病害,特别是在高温高湿条件下,病害频发且严重,影响辣椒产量和品质。研究辣椒抗病                                
                                
                             
							 
                            
                                
                                
                                    现有投影领域使用的HLD光源不仅拥有固态光源绿色,环保和长寿命的优点,同时也拥有固态LED缺少的高亮度和直接激光光源缺少的低成本等优点。是实现投影领域高亮度固态光源突破                                
                                
                             
							 
                            
                                
                                
                                    [背景]外周阻力增大目前被认为是高血压发病的主要机制之一,微循环作为调控外周阻力的主要环节,其功能与结构异常被认为与高血压互为因果。高血压微循环障碍的病理表现与传统医学中血脉瘀阻十分相似,因而血脉瘀阻可能在高血压中普遍存在。目前针对微循环与高血压血瘀证的研究主要涉及全层高血压患者,危险分层为高危和极高危的高血压患者群体混杂因素较多,且合并糖尿病等疾病或出现靶器官损害可能会影响血瘀证的程度、表现而使                                
                                
                             
							 
                            
                                
                                
                                    全球城市化迅猛发展的背景下,一些大中城市的人口和建筑区仍将以增长为主,但受人口减少影响,部分城市开始收缩。鹤岗市与东莞市作为典型结构性危机型收缩城市的代表,其城市转