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1.
超级电容器的储能原理及其电极材料的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
周冬兰  高立军  汪涛  张宁 《材料导报》2007,21(Z2):126-128
超级电容器因具有高比功率、大电容和循环寿命长等特点,成为一种新型的储能装置,具有广泛阔应用前景.它可分为双电层电容器、法拉第准电容器和混合型超级电容器.重点介绍了超级电容器的储能原理及其电极材料的研究进展,并探讨了以后的发展方向.  相似文献   
2.
为解决高校师生旧衣物的回收再利用,在南昌市某高校宿舍楼下设计了1个基于分布式光伏发电系统供电的智能衣物回收站,介绍了太阳能衣物回收站的结构、工作原理,详细讨论了光伏组件、并网逆变器的设计选型,展望了"光伏+X"的发展新模式.此系统总功率为5.4 kW,采用18块光伏组件6串3并构成,并选用5.5 kW的并网逆变器;然后对此系统的成本和发电量进行了分析计算,第1年即可产生5842.8 kW·h的电量,根据光伏补贴政策,7.6年可收回成本,具有较好的经济效益与环境效益.  相似文献   
3.
铝合金材料因质量轻、拉伸强度大和断裂强度高等特点,广泛应用在航空航天领域.但是铝合金也有着很多的缺点,例如,它的表面摩擦系数较高、表面硬度较低、耐磨性能及耐蚀性能较差、且易拉伤和难以润滑等,这些都极大地降低了铝合金材料的应用范围.因此对铝合金表面进行固体润滑改性处理就显得尤为重要.本文针对铝合金表面的固体润滑涂层中的固...  相似文献   
4.
介绍了光伏系统在电子交通监控中的结构及工作原理,详细讨论了各组成部分的设计过程,并分析了其产生的环保效益,为光伏系统在电子交通监控中的应用与普及提供了切实可行的方案。  相似文献   
5.
光伏双玻组件具有发电量多、美观、耐候性好等优势,广泛应用于光伏电站、光伏建筑一体化等领域,需求量逐年增加。本文分析了光伏双玻组件层压封装过程中成品率低的影响因素,并总结了目前提高成品率的措施。  相似文献   
6.
7.
光伏双玻组件层压过程采用分段层压工艺,通过正交试验分析第1段抽真空时间、层压时间、第2段抽真空时间和层压时间对双玻组件气泡的影响,优化工艺参数,并与直接层压进行比对。结果表明:最优工艺组合为:第1段抽真空时间500 s,第1段层压时间140 s,第2段抽真空时间20 s,第2段层压时间640 s,该条件下光伏双玻组件没有出现气泡,分段层压工艺可以有效地抑制双玻组件中气泡的产生。  相似文献   
8.
目的 探究不同厚度的黏结层和陶瓷层对8YSZ热障涂层结合强度的变化规律。方法 采用大气等离子喷涂技术(APS)在Ti-6Al-4V合金基体表面分别制备了不同厚度的黏结层和陶瓷层等6种双层结构涂层。利用X射线衍射仪(XRD)、扫描电镜(SEM)和X射线荧光分析仪(XRF)等检测手段对喷涂粉末和涂层的相组成、微观结构及化学成分变化进行表征。借助万能材料试验机分别对6种不同厚度涂层的结合强度进行测量和评估。结果 不同厚度的8YSZ陶瓷粉末在喷涂过程中主要从单斜相(M)向四方相(T)转变。此外,不同厚度的热障涂层都呈现出典型的层状结构,涂层表面存在着完全熔融态、半熔融态和未熔态等3种复杂状态,且都存在不同程度的裂纹和孔隙。涂层结合强度随黏结层厚度的增加会有些许增大,而随陶瓷层厚度的增加逐渐下降,且陶瓷层厚度越大结合强度下降得越缓慢。在所有涂层试样中,当黏结层最厚且陶瓷层最薄时涂层结合强度最大,超过29.7 MPa;而当黏结层最薄陶瓷层最厚时涂层结合强度最低。 结论 8YSZ热障涂层的黏结层和陶瓷层厚度变化对涂层的物相组成以及化学成分无明显影响,而对涂层结合强度以及断裂方式产生显著影响。  相似文献   
9.
在新工科大力发展的背景下,实验教学是新能源材料与器件等工科学科教学中的重要环节,也是培养学生实验创新能力的重要手段.新能源材料设计与制备实验中存在着高温、高压、腐蚀性强、毒性大和设备昂贵等问题,然而虚拟仿真实验技术能够有效解决这些问题.本文以氧化石墨烯纳米银复合材料的制备与表征虚拟仿真实验为例,分析了虚拟仿真实验教学建...  相似文献   
10.
a-Si:H薄膜太阳电池由于成本低,适于大规模工业化生产而成为现阶段研究的热点,然而其转换效率低于晶体硅太阳电池。介绍了a-Si:H薄膜太阳电池的结构及原理,总结了目前国内外a-Si:H薄膜太阳电池的改性研究进展,并对未来发展前景进行了展望。  相似文献   
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