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1.
锂离子电池作为新能源电池符合时代要求,具有良好的应用前景。电池容量、倍率性能与循环性能是电池性能的重要评价指标,在选取高能量密度电极材料的同时要充分考虑电池结构稳定性及其安全性能,三元材料基于这种思路进行设计。目前,针对电池中锂离子导通率与结构不可逆坍塌问题,通过包覆涂层、离子掺杂等手段改善锂离子电池性能已经常态化,实际需求要求有更有效的改性方法。因此,本文综述了富镍锂离子电池三元材料LiNi0.4Co0.2Mn0.4O2(NCM424)、LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2(NCM523)、LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2(NCM622)和LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2(NCM811)的研究现状与发展导向,认为简单的单一材料改性已遇到瓶颈,改性方法复合、设计材料多元结构是提升电池性能的一大发展方向;从改性材料的合成和运行路径入手,研究分子水平上的作用机制,建立统一理论模型,通过计算模拟手段设计电极结构,实现锂离子电池突破性的发展。 相似文献
2.
以废聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)为基料、甲基丙烯酸甲酯(MMA)为活性溶剂、玻化微珠为填料、过氧化苯甲酰(BPO)与N,N-二羟乙基对甲苯胺(DHET)组成的氧化-还原体系为引发剂,采用本体浇铸聚合法,在低温条件下制备玻化微珠/废PMMA复合材料。考察了废PMMA含量、玻化微珠用量及引发剂用量对复合材料硬度、强度等力学性能以及密度、光泽度等物理性能的影响,采用扫描电子显微镜观察复合材料的断面形貌。研究发现,随着废PMMA含量、玻化微珠用量和引发剂用量的变化,复合材料的力学性能和物理性能受到不同程度的影响。研究结果表明:在废PMMA质量分数为25%~30%,玻化微珠用量为20%~25%(质量分数),引发剂用量为0.26%(质量分数)时,复合材料的综合性能优良。采用硅烷偶联剂KH-560处理玻化微珠,可有效地提高复合材料的力学性能和光泽度,为建筑装饰领域提供一种新的装饰材料。 相似文献
3.
4.
5.
生物质可以替代化石燃料,减少温室气体排放,是一种有前途的可再生能源。生物质通过化学链气化制备氢气,碳化活化制备活性炭,两条工艺路线耦合可以联产绿色能源氢气和具有高附加值的活性炭,但是原材料选择和工艺参数优化成为规模化生产的主要障碍。在生物质联产氢气和活性炭工艺模型的基础上,建立高性能的随机森林预测模型,并探究生物质组分、工艺参数和过程产物对联产工艺的相对重要性。结果表明:生物质组分中的灰分、碳元素、氢元素的含量以及气体重整温度和水蒸气用量是准确预测氢气浓度和产量的重要影响因素。其中,重整温度、合成气中氢气浓度、水蒸气用量三个影响因素对氢气浓度的影响高达61%,活化剂用量、水蒸气用量两个因素对氢气产量的影响高达63%。此外,基于随机森林模型对生物质制氢过程中的因素进行分析和优化,可以实现氢气浓度达到96.8%(体积)。 相似文献
6.
智能建筑在全球范围广泛兴起,其主要实现形式是集成现有的各种智能化子系统。普适计算的发展推动信息技术革命,同时也给建筑带来深刻变化,智能空间就是普适计算与建筑结合的产物,其特点包括空间的伸缩性、信息技术的广泛应用、信息空间与物理空间的融合,同时也是智能建筑的延伸(从静态到动态的延伸、从有形到无形的延伸、从被动到主动的延伸)。 相似文献
7.
在简要说明智能代理的概念及其特点(智能性、自治性、机动性)的基础上,介绍了国内外学者提出的几种基于智能代理的智能建筑模型。 相似文献
8.
克里斯蒂安·德·包赞巴克 《城市环境设计》2015,(6):38-41
产生
“开放街区”这一想法源自于我在各种城市条件下从事的设计实践,尤其是1974年在巴黎13区完成的欧风路方案.当时的问题是如何在这块不规则、有点封闭、夹在共用墙之间的地块中找到一种最佳的居住环境.我在后来的工程中也不断遇到同样的问题.“结束将一切夷为平地的做法,我们不再有空白的土地可以建造,而到处都是20世纪60年代大规模建设之后留下的这些小块用地等待开发”,这就是我在那个时期所宣扬的.几年间,住宅工程的规模从一万多户变成不到一百户. 相似文献
9.
为了分析电网中电压稳定的薄弱节点,提出一种基于幅值序列波动强度和样本熵的电压稳定性能分析方法。首先通过电力系统仿真软件得到电网电压波动的幅值信息,然后依据各负荷节点电压幅值波动序列的波动强度数值,选取进行电压稳定性能分析的最佳序列长度,在此基础上利用动力学中的平坦因子理论提取了每个时段的电压幅值平坦因子,由此构造了一种利用样本熵理论确定电网中电压薄弱节点的方法。最后以某年山东电网冬季运行方式潮流数据为断面,利用传统电压分析理论(如戴维南等值法、连续潮流法)验证所提方法的有效性,为电网的运行与规划提供有益参考。 相似文献
10.
从基本结构模型和相关化学反应两大方面综述了选择性催化还原(SCR)脱硝催化剂密度泛函理论(DFT)计算的研究现状,对理论模型构建方法、基于理论计算的催化剂表面特性以及相关化学反应机理进行了总结。负载型周期性结构模型更接近真实催化剂表面结构,其计算结果与实验的可对照性更强。钒氧化物(VOx)在Ti O2(001)面上负载时体系结构最稳定,以类似表面重构的结构或延伸Ti O2晶体结构的形式与Ti O2载体键合。V多以四面体配位形式存在,V-O-V和V-O-Ti是重要的活性位点。NH2NO是SCR反应过程中的重要中间体,存在多种生成路径。SCR催化剂表面零价汞(Hg0)氧化生成Hg Cl2的反应遵循Langmuir-Hinshelwood机理。 相似文献