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锂离子电池在便携式电子产品中占据主导地位,已经渗透到电动车市场,并将进入电网储能市场。根据应用情况,经常需要在能量、功率、循环寿命、成本、安全性等各种性能参数之间进行调整,这使材料学面临严峻挑战。目前的锂离子电池以嵌入式反应电极和有机液体电解质为基础单元。为了提高能量密度或优化其它性能参数,正被大力开发的是基于固体电解质和锂金属阳极的嵌入反应和转化反应为主的新型电极材料。本文通过对锂离子电池技术的研究现状、进展和面临的挑战进行了展望并提出了切实可行的近期战略。 相似文献
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赵晶 《科技成果管理与研究》2021,16(1):62-63
渤海大学化学与材料工程学院副院长、先进化学电源研究所所长蔡克迪教授主要从事能源化学与能源材料领域的基础应用研究,在新型化学电源体系、先进电极材料构建等方向开展了大量研究工作,尤其在金属空气电池、有机小分子燃料电池、混合型电容器等领域取得丰硕成果,为我国化学电源技术进步及新能源产业发展作出重要贡献. 相似文献
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Weinreb酰胺是合成一些结构有意义或有生物活性的手性化合物的重要中间体,它可与有机金属试剂反应生成酮,又可被二异丁基铝氢(DIBAL-H),氢化铝锂(Li Al H4)等还原成醛,现已被普遍应用于全合成化学、药物化学以及生物有机化学等领域。因此,研究Weinreb酰胺的合成具有重大意义。本文综述了以羧酸、羧酸衍生物等为原料制备Weinreb酰胺的方法并对制备Weinreb酰胺的方法进行了展望。 相似文献
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<正>纳米复合材料被誉为“21世纪的新材料”,因其研发及应用手段均符合国际绿色工业发展和我国可持续发展、生态文明建设的要求,被视作先进绿色化工新材料的绝佳选择。其中,纳米金属/碳复合材料更因兼具纳米尺寸金属与功能碳材料的优势脱颖而出,展现出特殊的光学、热学、催化等功能,成为有机污染物降解、海洋装备长效防腐及光学薄膜、电池性能提升的关键增强材料。 相似文献
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为了抑制金属的腐蚀,各类缓蚀剂被广泛地应用于金属清洗剂与金属除垢剂中。缓蚀剂按其组成,可以概括为三类:无机缓蚀剂,其典型组分有聚磷酸盐、硅酸盐、铬酸盐、亚硝酸盐、硼酸盐和亚砷酸盐等;有机类缓蚀剂,其组分多为有机胺类及含硫有机物;复合型缓蚀剂。 相似文献
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燃料电池(FC)技术已有156年的历史,近30多年来,进展迅猛,成绩显著,已经或即将步入实用化阶段。当前,研究与开发的重心是提高性能,降低成本,早日实现大规模商业化。 燃料电池技术是以电化学、化学动力学、材料科学、物理学、催化剂理论、电力电子工程等各门科学为基础的高技术。继氢氧碱型燃料电池(AFC)的发明 相似文献
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高功率Ni/MH电池用AB5型负极储氢合金的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
研究和开发具有优异高倍率特性的储氢电极合金是发展高功率型Ni/MH电池的技术关键,具有重大的理论意义和商业价值。基于合金热力学和动力学行为的讨论,研究了AB5型储氢电极合金的微结构对其倍率放电性能的影响。结果表明,由于非化学计量(B/A >5 )和高催化活性第二相的引入,B侧添加硼或钼可以显著提高合金的高倍率放电容量和低温放电容量。进一步结合A侧稀土成分优化,发展出一类具有优异倍率性能的MmNi3.55Co0.75Mn0.4Al0.3Bx(Mm为混合稀土)合金。该系列合金有望应用于高功率Ni/MH电池和低温( - 35 oC)Ni/MH电池。 相似文献
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生物质能的研究与开发 总被引:4,自引:0,他引:4
1 概况利用具有能源价值的植物和有机废弃物等生物质作为能源,称为生物质能(BiomassEnergy)。它是由太阳能源、空气、水、土壤等的作用而成,可取之不尽。地球上存在的生物质能主要贮蓄在森林中(干重约1000—1800亿吨)。1.1 生物质能利用的方法生物质能的利用有两种分法:(1)四分法,即取出生物中所含的石油成分(如能源植物),把特殊的海藻(kelp)或废弃物发酵成甲烷和酒精,把人畜粪发酵成甲烷气,从产氢气藻或菌中取出氢气,或用叶绿体制太阳能电池。(2)三分法,即直接燃烧法,将有机物发酵转换成酒精燃料,转换成甲烷气(碳水化合物、脂肪、蛋白质等有机物经微生物作用,在自然环境下将之分解成二氧化碳、氨、水、甲烷及氢气等)。 相似文献