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Optimal coordination of directional over current relays using evolutionary programming
【出 处】
:
智能系统学报
【发表日期】
:
2020年1期
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目前过氧化氢基燃料电池阴极电还原的催化剂主要是贵金属,因其价格昂贵、资源稀缺而增加了燃料电池的成本。研究对过氧化氢(H2O2)电还原具有高催化活性和选择性、良好稳定性、价格低廉的催化剂具有重大意义。 本论文利用在液相溶液中的直接生长法制备了四氧化三钴(Co3O4)、钴酸镍(NiCo2O4)纳米线电极和B型氢氧化镍(B-Ni(OH)2)电极,并用X射线衍射分析(XRD)、透射电镜(TEM)、扫描电
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本文分别采用高温固相法和溶胶-凝胶法合成了尖晶石型Li4Ti5O12,并对其进行了阳离子一元掺杂,考察了不同掺杂比例和不同掺杂元素对锂离子电池负极材料的影响。根据离子半径与Ti4+相近原则,选取以下掺杂方案:对高温固相法合成的尖晶石型Li4Ti5O12进行Sn4+、Zr+的一元掺杂和溶胶-凝胶法合成的尖晶石型Li4Ti5O12进行Sn4+一元掺杂。采用XRD和SEM测试了材料的晶体结构和表面形貌,
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本文以ZrO2为载体,氧化镁为活性组分,硝酸镧为助剂,采用浸渍法、物理研磨法及沉淀法经高温焙烧制备固体碱催化剂。考察其催化碳酸二甲酯(DMC)和异辛醇(EHOH)酯化合成碳酸二异辛酯(DEHC)的反应活性。实验最佳条件为常压,反应时间3.5h,n(DMC)∶n(EHOH)=0.7∶1,催化剂用量为原料总质量的1.25%。 X射线衍射、拉曼光谱、CO2-TPD、BET、TG-DSC等方法对MgO/
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直接NaBH4/H2O2燃料电池是一种采用液态燃料和氧化剂的新型燃料电池。NaBH4具有安全、无毒,化学稳定性好,在干燥的状态下运输方便,反应活性高,并具有较高的能量密度和容量密度等优点,H2O2反应活化能低。但是NaBH4和H2O2都容易分解产生气体,降低电池的性能。本论文主要研究直接NaBH4/H2O2燃料电池高性能电极。 本论文分别以电沉积法和置换法制备了直接NaBH4/H2O2燃料电池阴
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