【摘 要】
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近几十年来,由于新兴应用领域对高能量密度储能设备的需求,人们对于高比容量锂离子电池(LIBs)负极材料的研究兴趣日益浓厚。石墨作为传统商业化LIBs负极材料,由于其有限的理论比容量(372 m Ah·g~(-1))和能量密度,已经难以满足日益增长的需求。因此,设计制备具有高容量高能量密度的负极材料对LIBs的发展至关重要。本文采用不同的合成方法制备了3种具有特殊形貌和结构的沸石咪唑酯骨架(ZIFs
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近几十年来,由于新兴应用领域对高能量密度储能设备的需求,人们对于高比容量锂离子电池(LIBs)负极材料的研究兴趣日益浓厚。石墨作为传统商业化LIBs负极材料,由于其有限的理论比容量(372 m Ah·g~(-1))和能量密度,已经难以满足日益增长的需求。因此,设计制备具有高容量高能量密度的负极材料对LIBs的发展至关重要。本文采用不同的合成方法制备了3种具有特殊形貌和结构的沸石咪唑酯骨架(ZIFs)衍生的复合材料,对其形貌、结构和成分进行表征,将其作为LIBs负极材料,并研究其储锂性能。(1)以多面
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能源的储存和转换是21世纪最大的挑战之一,为了满足现代社会的需求,开发一种高效地储能装置尤为重要。超级电容器因具有高功率密度,充放电速度快和循环寿命长等优点,被科学家们广泛研究。电极材料作为超级电容器的核心部件,决定着超级电容器性能的好坏。通常优秀的电极材料需要具有高的可用比表面积和发达的孔结构,以及合适的杂原子掺杂和好的导电性等特点。因此开发低成本、高性能的多孔碳成为当前研究的热门。本文提出了一
如今化石能源的快速消耗导致人们把目光转移到了清洁能源的开发上,开发设计出一种高效的、环境友好的能源存储装置以合理的利用自然界中的能量至关重要。电化学能量存储系统是高效存储和利用电能的重要方式之一。其中,超级电容器近些年来发展迅速,它的性能介于传统电容器和二次电池之间,在保证高功率密度输出的同时又保证了较高的能量密度,同时又兼具有充放电速度快、循环性能好、使用寿命长、对环境污染小等众多优势,是一种极
人类社会的发展与进步加速了能源的消耗,大规模储能技术限制了太阳能、风能、潮汐能等间歇式绿色能源的发展和推广。相较于价格昂贵的传统锂离子电池,钠元素具有价格低廉和分布广泛的特性,因此,使得钠离子电池成为后锂离子电池时代最具前途的替代技术。炭材料因其成本低、化学性质稳定、可再生资源丰富等优点,被认为是钠离子电池负极材料的最佳选择。目前,在炭材料负极储钠方面,硬碳以其可调的碳层间距、丰富的表面活性位点,
土壤在生态系统中有着举足轻重的作用,它在为各种生物提供赖以生存空间的同时,还对人类社会的发展模式和方向有着深远的影响。但随着工业化程度的提高,人们在享受经济发展带来便利的同时,也承受着土壤被污染的风险。土壤污染具有多源性、持久性和治理难等特点,尤其是被重金属污染的土壤,会对其周边的生态环境有较大的威胁,这一现象在退役场地尤为明显。随着城市结构的升级调整,大量退役场地将被置换为其他建设用地,为使用地
浙江省西北部为典型的镉等重金属高地质背景区域,近年来开展的1:25万土地质量地球化学调查结果显示该区域土壤环境质量较差,土壤镉含量超出农用地土壤环境质量筛选值甚至管制值现象普遍存在,同时该区域也是浙江省面积最大的土壤富硒区。亟需针对该区域土壤硒镉共生现象开展土壤生物有效性评价与研究,以厘定土壤生态风险,服务富硒土地资源科学开发。梯度扩散薄膜技术(DGT)是近年来发展出的一种可有效预测土壤重金属生物
本课题中采用了一种简单的退火-水热工艺在泡沫镍基体上制造一层硫化镍纳米片,在合成过程中我们对合成的条件进行了一些调整,以下是本论文的主要工作。(1)NiO纳米球电极材料的制备。我们用把泡沫镍做为镍元素的来源和电流流通的通道在空气中对泡沫镍进行退火得到NiO纳米球电极。通过调节退火温度和时间来优化NiO纳米球电极的电化学性能。在三电极系统中对NiO纳米球电极进行测试,发现在400℃退火2 h(NiO
在国家城市化的进程中,城市用地需求不断扩大,原工业企业逐渐搬出市区,其场区转化为城市建设用地或其他用地,但由于工业生产等原因导致场区土壤及地下水被重金属污染影响区域生态环境。为获取污染区域和修复范围,需要对污染区域采样分析并插值确定其空间结构,进而实现对污染场区的治理与修复,构建一种较高精度的插值方法具有现实意义和实用价值。本文以浙江省台州市某医化退役厂区作为研究对象,通过其使用普通克里格(Ord