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软@硬复合炭结构有助于协同改善炭负极材料的电化学储钾性能,但目前对不同复合结构对电化学储钾性能的影响规律仍缺乏系统研究。有鉴于此,将罗丹宁和嵌段共聚物F127作为硬炭前驱体,煤沥青热挥发份作为软炭前驱体,通过共炭化与气相沉积的协同使用,开发硬炭、软/硬三维杂化炭结构、软炭壳@硬炭核复合结构,并研究3种结构对电化学储钾性能的影响。软炭壳@硬炭核复合材料具有高可逆容量(0.05 A·g-1下容量为365 mA·h·g-1)、高循环稳定性(100圈循环后容量保持率为80%)、高倍率性能(1 A·g-1下容量为177 mA·h·g-1)的特征。硬炭核丰富的缺陷活性位点可提高复合材料储钾容量。软炭壳的涡轮碳结构可覆盖硬炭表面缺陷,促进钾离子去溶剂化嵌入以改善循环稳定性。此外,高导电性软炭壳可改善电荷交换,进而提高复合材料的倍率性能并缓解电压滞后。得益于软炭与硬炭复合结构的协同储钾机制,软炭壳@硬炭核复合材料表现出明显优于硬炭的电化学储钾性能。 相似文献
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论证和分析了本钢连轧厂引进的德国AEG公司厚控模型算法与我国自动研制的动态设定型变刚度理论的关系,从而证明了动态设定型变刚度原理用于本钢连轧厂引进的液压压下系统是可行的。同时针对前馈AGC中采样信号出现的奇异项,采用一阶差分法来预测信号变化,对奇异信号进行预处理。实验证明效果良好。 相似文献
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曹振江 《电子制作.电脑维护与应用》2013,(10):196
"全球变暖"已经成为警醒世人保护环境的标志。人们保护生态文明,走可持续发展道路,与大自然和谐相处的意识逐渐增强。而作为我国长期以来振兴民族、发展经济的支柱产业,机械制造业探究环保可行的加工工艺流程,合理利用资源,降低原材料不必要的浪费,从而减少生产成本,已经成为顺应时代发展潮流的必经之路。 相似文献
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论证和分析了本钢连轧厂引进的德国AEG公司厚控模型算法与我国自行研制的动态设定型变刚度理论的关系,从而证明了动态设定型变刚度原理用于本钢连轧厂引进的液压压下系统是可行的。同时针对前馈AGC中采样信号出现的奇异项,采用一阶差分法来预测信号变化,对奇异信号进行预处理。实验证明效果良好。 相似文献
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