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1.
由于能源危机与环境问题,全球能源的消耗正逐渐从传统化石能源转向其它清洁高效能源。高效清洁能源的存储是电动汽车和智能电网的关键技术,对新能源、新材料和新能源汽车国家战略新兴产业的发展具有重要意义。锂离子电池是目前广泛应用的一种能源存储器件。电动汽车和智能电网对能量密度、功率密度、循环寿命和成本等方面的要求越来越高,传统的锂离子电池面临巨大挑战,发展下一代能源存储技术迫在眉睫。高能量密度的锂硫电池和锂空气电池,低成本、高安全性的室温钠离子电池受到了越来越多的关注。本文简要总结了近年来锂硫电池、锂空气电池和钠离子电池及其关键电极材料的研究进展,并对这些新型能源存储技术存在的问题和未来的前景做出了分析和展望。  相似文献   
2.
黄云辉 《电化学》2019,25(5):609
2019年诺贝尔化学奖授予了John B. Goodenough、M. Stanley Whittingham和Akira Yoshino三位对锂离子电池的发展做出了重要贡献的科学家. 钴酸锂等正极材料的发现助推了锂离子电池商业化的进程,对电池的性能起着决定性的作用. 本文回顾了John B. Goodenough教授发现钴酸锂的历史,对钴酸锂的进一步发展及应用进行了梳理,同时对他发现另两种正极材料锰酸锂和磷酸铁锂进行了阐述.  相似文献   
3.
外加磁场对超导电性有强烈抑制作用,等效于一个显的正磁电阻.将高温超导体与具有不同磁电阻特性的其它材料复合,构成纳米颗粒复合体,可改变其磁场响应,调节成分配比还可使总磁电阻在特定的温度和外磁场下改变符号,即可调谐磁电阻.根据这一原理,我们制备了以La1.85Sr0.15CuO4和YBa2Cu3O7-δ为基础的颗粒复合磁电阻器件,并在其中观测到了以可调谐磁电阻为代表的丰富的磁电现象.这些器件在磁探测、磁记录和磁场标定等方面具有重要应用价值.  相似文献   
4.
1 INTRODUCTION In recent years, ABO3-type perovskite-like manganites, RE1xDxMnO3 (RE = rare earth ions, D = Ca2+, Sr2+, Ba2+ etc.), have inspired remarkable attention due to the colossal magnetoresistance (CMR) effects for fundamental and practical consideration [1, 2]. Since A- and B-site substitution can give rise to a large number of derivant compounds, fruitful structural, magnetic and transport properties would be expected in this family. As we have known, the ideal ABO3-typ…  相似文献   
5.
巨磁电阻材料与信息存储及其对化学的挑战   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了巨磁电阻材料在信息存储中用于硬盘驱动器读出磁头的巨大应用前景,讨论了当今采用化学方法制备和研究这类材料的进展及存在的问题。  相似文献   
6.
利用sol-gel法在单晶硅Si(100)衬底上,制备了钙钛矿La  相似文献   
7.
2019年诺贝尔化学奖授予了约翰·古迪纳夫、斯坦利·惠廷厄姆和吉野彰三位科学家,以表彰他们在锂离子电池领域做出的重要贡献。经过40余年的发展,锂离子电池已经被广泛应用于人类生产、生活的方方面面,这离不开全世界千千万万科技工作者的创造、探索和实践。本文结合此次锂电诺奖特别是古迪纳夫教授的故事,阐述创新、求实、交叉、合作的科学精神及其对科学研究和人才培养的重要性。  相似文献   
8.
巨磁电阻材料及其研究进展   总被引:8,自引:0,他引:8  
论述了最近几年巨磁电阻材料的研究进展,主要就钙钛矿,烧绿石和尖晶石等结构的磁电阻材料的机理,制备方法以及超磁电阻现象,室温低磁场问题进行了评述。  相似文献   
9.
应用CAI改进大学化学教学   总被引:6,自引:0,他引:6  
介绍了计算机辅助教学(CAI)在大学化学教学中的应用,以及我们应用CAI的一些经验方法,并对CAI的教学效果进行了分析,提出了使用过程中所存在的问题及建议。  相似文献   
10.
CeO2是一种常见的催化材料,具有很高的实用及研究价值.人们在其形貌的可控合成以及催化活性的调节等方面进行了大量的研究,取得了很多成果.近年来,随着纳米材料生物应用研究的兴起,纳米氧化铈在生物抗氧化领域的应用受到了越来越多的关注.在纳米尺度下,由于表面氧缺陷的产生,氧化铈中部分cd4+被还原为Ce3+以稳定缺陷.此时材料中的Ce3+和Ce^4+能够可逆的转化,这一性质使得纳米CeO2能够催化分解生物体内的过量自由基,从而为治疗氧化应激类疾病提供了一种可能.本综述对纳米CeO2的生物抗氧化作用进行了总结,重点讨论了CeO2纳米颗粒的抗氧化机理以及影响其生物效应的关键因素,还介绍了纳米CeO2生物安全性相关的一些研究,并对其生物应用前景进行了展望.  相似文献   
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