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近10年来,计算机和移动通信设备的发展可谓日新月异,反观为其配套的电池技术却并未赶上它们的脚步。但令人欣喜的是,在诸如石油和煤炭等自然资源日益减少的今天,电池技术还在以其稳健的脚步向前发展。诺贝尔奖得主Smalley博士表示,未来50年人类面临的十大问题中,以能源居首,能源需求量成长了3~4倍,而能源技术的革命性发展与突破,包括燃料电池、纳米锂电池、太阳能电池,储氢系统、光触媒,光电池等应用,将为人类的生产和生活带来巨大的变化。 相似文献
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在资源短缺、能源需求倍增的当今世界,水系锌离子电池(AZIBs)作为一种大规模储能技术以其具有高安全性、低成本、高容量和快速充放电等优势脱颖而出。随着对能源多元化应用场景的增加,AZIBs被开发并应用于多种极端环境。然而,电池中的自由水分子会引发一系列的不良反应,导致电池出现容量下降和寿命缩短的问题。在低温条件下,溶剂水的冻结会引起AZIBs的离子电导率降低、电荷转移阻抗增加,导致电池速率性能下降。在高温条件下,溶剂水的快速蒸发会产生气泡和气体膨胀,水诱导的副反应加剧,同时电极材料也会出现腐蚀和溶解,从而影响电池寿命。针对这些挑战,在这篇综述中,分别总结了针对水系锌离子电池在高温与低温下的研究进展,提出了适用于低温、高温以及同时适用于高低温的电解质策略,重点研究了高浓度电解质、凝胶电解质、电解质添加剂和共晶电解质降低电解质凝固点、提高低温电化学性能的机理,并对进一步提高水系锌离子电池的宽温域性能和工业应用进行了展望。 相似文献
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对大气颗粒物的化学组成进行来源识别和定量解析[1]是制定针对性的政策并以此治理大气颗粒物污染的重要前提.无机物是大气颗粒的重要组成部分,目前测定环境空气颗粒物中无机物含量的方法主要有电感耦合等离子体原子发射光谱法[2]、电感耦合等离子体质谱法[3]、石墨炉原子吸收分光光度法[4]、X射线荧光光谱法(XRFS)[5]等.... 相似文献
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一个面向嵌入式系统实时性能优化的抢占模型 总被引:1,自引:1,他引:1
通过对采用RM调度策略的实时嵌入式系统抢占行为的分析,建立了一个周期性实时任务集的抢占模型,从数学上定量地刻画了因抢占而导致的额外开销与系统中各实时任务属性的关系,以及与整个实时任务集的可调度性的关系。依据该模型并借鉴生物学领域的寄生思想,提出了一个基于进化规划的性能优化方法,通过调整任务启动时间,以减少抢占次数或改变抢占关系,降低系统额外开销,提高系统实时性能;最后通过实验验证了建立在抢占模犁基础上的嵌入式系统件能优化方法的有效件。 相似文献