排斥、吸纳与反抗——论《克拉拉与太阳》中的生命政治

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随着全球变暖,人类对制冷的需求日益增加,然而传统的气体压缩式制冷效率低、使用的制冷工质会造成环境污染。因此,寻找环境友好、高效节能的新型制冷技术迫在眉睫。近年来,以弹热效应为基础的弹热制冷因其大绝热温变和高制冷效率成为研究热点。因此,开发具有良好弹热效应的新型弹热材料具有重要的研究意义。本文选择Heusler型Co-V-Ga合金作为主要研究对象,通过电弧熔炼和定向凝固分别制备了无取向多晶Co-V-
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随着化石燃料的不断燃烧,环境问题变得越来越重要。如何实现可持续的清洁能源技术成为解决能源问题的关键。其中锌空气电池由于其廉价,放电平台稳定,安全性高以及具有高的能量密度,而备受研究者的关注。由于锌空气电池在正极充放电过程发生的是析氧(OER)和氧还原(ORR)反应,因而迫切需要开发高性能的ORR和OER双功能催化剂。目前贵金属催化剂虽然具有卓越的电催化性能,但稳定性低、稀缺性以及单个的贵金属不能同
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锂金属负极因其高能量密度和低氧化还原电位,被称为新一代二次电池的最终负极。而锂金属存在枝晶及体积膨胀问题严重阻碍了其实际应用的步伐。为解决锂金属存在的问题,构建三维宿主优化电子/离子的电化学行为是有效的策略之一。本文采用点接触热扩散技术,制备了一系列三维结构的石墨烯薄膜(Pratically reduced graphene oxide film,Pr GO)。将Pr GO作为锂金属负极的三维宿主
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近年来,电子设备、电动汽车快速发展,锂离子电池迅速占据重要市场。尽管取得了显著的进展,但锂离子电池需要有更高的能量密度才能满足市场的需求。选择用理论比容量(3579 mAh g-1)高、脱/嵌锂电位较低的硅材料代替常用的石墨负极,是一种有效的策略。然而,在脱/嵌锂过程中硅基负极产生的体积膨胀会导致Si颗粒破碎,甚至是从集流体上剥落。同时,持续增长的固体电解质界面(SEI)膜和较低的电导率使得硅基负
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锂硫电池(LSB)被认为是最有希望的下一代锂电池,具有很高的理论比容量(1675m Ah g-1)和能量密度(2500 Wh kg-1),有希望突破传统锂离子电池能量密度的限制。不仅如此,作为正极活性物质的单质硫具有储量丰富,来源广泛及低毒无公害等商业竞争优势。但是硫的导电性很差,其电化学反应产生的多硫化物(LIPS)穿梭会引起容量衰减,更糟糕的是,迁移的LIPS会降解为绝缘硫或包裹电极表面的Li
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