摘要:随着人类社会和经济的发展,能源短缺与环境污染问题日益突出。热电技术作为一种绿色环保的能源技术,在制冷与发电领域受到了极大关注。氧化物热电材料是一种极具潜力的新
超级电容器的功率密度高、循环寿命长并可快速充放电,而锂离子电池具有电压高、安全性能好、工作温度范围宽等优点,两者是目前发展最快,应用最广的新型电化学储能器件。而电极材料是影响以上两种储能器件性能的关键因素,因此,如何设计、制备具有更高性能且生产成本更低的新型电极材料,是近年来电化学能量存储系统研究的热点问题。可膨胀微球是一种已被广泛应用于印刷油墨、鞋底、纸制产品的固化剂等领域的商品化聚合物微球体,
本课题为重庆市自然科学基金项目(CSTC,2008BB7048)的组成部分,从有机固体废弃物的处理处置及资源化利用角度出发,以鸡粪和玉米秸秆为堆肥原材料,调节堆体的初始含水率、通风供氧
由植物类生物质转变的碳材料,由于来源广、可再生、孔结构发达、杂原子丰富等优势,被认为是最具潜力的氧气还原反应(ORR)炭基催化剂之一。薯类植物由于含有大量的球形淀粉颗粒,以及丰富的蛋白质和金属元素,可在制备球形碳材料的基础上,进一步形成原位氮原子掺杂、高石墨化程度和高孔隙率,因此它是制备掺氮多孔炭基ORR催化剂的优良前驱体。本文以薯类生物质为原料制备掺氮多孔炭,并探究其结构和电化学性能,为探索高效
城市化是人类社会发展的普遍规律之一,也是全球社会经济发展的必然趋势。城市化在促进人类社会经济繁荣发展的同时,也带来了许多严重的生态环境问题。如果这些问题解决不好,不仅
镁合金以其自身的优异性吸引各行业的青睐。本文对轧制态AZ31镁合金薄板进行研究,在预压缩预置孪晶的前提下,经过一定的退火工艺,由显微组织观测和力学性能实验相结合的手段,
水力压裂技术作为石油天然气行业一种有效增产措施,已成为关我国能源发展亟待解决的重要技术之一,而支撑剂是其成功应用于油气开采的关键因素。性能优异的支撑剂不仅能提高油