中国能建参建的宁波慈溪氢电耦合直流微网示范工程开工

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[1]相关研究以Electrotunableliquidsulfurmicrodroplets为题,参建程开发表在NatureCommunications。实验表明,宁电耦电流的波峰因数随相位的增加而显着降低,而输出性能随组数的增加而显着提高。

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DC-TENG在每相输出经过整流和叠加之后,波慈可以产生21.6μA的耦合电流和2.04mW的平均输出功率。此外,溪氢其在碱性介质中MOR活性高达4.28AmgPt-1,比市售Pt/C催化剂高4倍。该Pt-Co纳米框架在酸性电解质中表现出出色的ORR活性,合直初始可达0.40AmgPt-1  其在0.95VRHE、10000个电势周期循环后,仍高达0.34AmgPt-1。

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流微实验研究表明中间碳质毒物结合的减弱会增强MOR活性。为了解决这一问题,网示王中林教授课题组首次提出通过相耦合可以产生具有低波峰因数且具有几乎恒定输出电流的圆柱形直流摩擦纳米发电机(DC-TENG),网示并研究了相位(P)和组数(G)对DC-TENG的影响。

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范工图6:直流摩擦纳米发电机(DC-TENG)的原型示意图2.受人体反射启发的应变控制功率装置的研究受生物启发的电子产品正在迅速推动人工智能的发展。

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Figure1.AnalysisofO-vacancydefectsonthereducedCo3O4nanosheets.(a)CoK-edgeXANESspectra,indicatingareducedelectronicstructureofreducedCo3O4.(b)PDFanalysisofpristineandreducedCo3O4nanosheets,suggestingalargevariationofinteratomicdistancesinthereducedCo3O4structure.(c)CoK-edgeEXAFSdataand(d)thecorrespondingk3-weightedFourier-transformeddataofpristineandreducedCo3O4nanosheets,demonstratingthatO-vacancieshaveledtoadefect-richstructureandloweredthelocalcoordinationnumbers.XRDXRD全称是X射线衍射,宁电耦即通过对材料进行X射线衍射来分析其衍射图谱,宁电耦以获得材料的结构和成分,是目前电池材料常用的结构组分表征手段。TEMTEM全称为透射电子显微镜,波慈即是把经加速和聚集的电子束投射到非常薄的样品上,波慈电子在与样品中的原子发生碰撞而改变方向,从而产生立体角散射。

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