煤沥青基碳纳米片制备及其储钠性能研究

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随着煤、石油等传统化石能源的不断消耗,能源危机与环境污染问题日益严重,清洁能源的开发与利用亟待解决。由于太阳能、风能、地热能等清洁能源的间歇性与不稳定性,必须有与之相应的大规模储能网络保证其稳定输出。锂离子电池等传统储能器件因成本高、锂储量低等原因并不适用于大规模储能网络,因此新型储能技术的开发成为清洁能源高效利用的关键。钠离子电池由于具有钠储量丰富、价格低等优点,在储能领域备受关注。钠离子电池发展的关键是电极材料的构筑,其中钠离子电池负极材料的瓶颈在于通过调控储钠活性材料的微观形貌、结构组成等来增
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电解法制得的纯度极高的金属铬具有延展性,可锻造加工。铬的析出电位较负,电解时伴有剧烈的析氢副反应,使金属铬沉积的电流效率很低。 本文以阴离子交换膜作隔膜,用双室电解槽
由于日益严重的环境问题,人们急需找到一种环保绿色的新能源来代替现有的传统化石能源。锂离子电池作为一种绿色环保的新型能源和优异的性能得到了快速发展和广泛应用。大容量、高倍率、长寿命、高安全性的新型锂离子电池成为人们研究的热点。硅具有较高的理论比容量、来源广泛、价格低廉,但是硅在脱嵌锂过程中产生巨大的体积变化使硅基负极材料发生破裂粉化,最终导致电极的循环性能较差。而三维多孔硅拥有较大的比表面积和更多的