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外文翻译网 > 搜索结果

    找到约2890个结果。

    双金属磷化物复合电极用于高性能Li-SeS2电池毕业论文

    论文总字数:19722字摘 要锂硫电池超高的理论比容量符合人们对高性能电池研究开发的需求。同时,地球上丰富的硫资源储量丰富,低毒无害广泛吸引了人们的关注。锂硫电池作为最具潜力的二次电池体系之一。然而硫因其受穿梭效应的掣肘造成该电池比容量低,循环寿命短的缺点。然而相对于元素硫来说,元素硒的优点在于电子传导性能优于单质硫,穿梭效应也低于锂硫电池.因此,相关锂硫化硒电池的研究也推上日程。当前,学业界对正极材料硫化硒的附加改良材料主要集中在以下三种类型:杂化碳、金属化合物、多孔碳材料。本论文主要研究对多孔碳材料的MOF结构的前驱体进行吸附硫化硒的改性,由此提升电池的电化学性能并一定程度上减少穿梭效应的影响。主要工作如下:在氩气(Ar)氛围下高温煅烧制备的MOF阵列,得到电池正极前驱体,

    GdFe共掺CeO2基电解质的制备及其结构-性能研究毕业论文

    论文总字数:20060字摘 要伴随几个世纪工业革命如火如荼的展开,传统能源被人们滥用挥霍,在最近几年让人们意识到了自己忽略的能源匮乏危机以及以石油为代表的燃料所造成的环境破坏,这就让新能源的开发和应用成为科学研究的重点,其中SOFC因其高效清洁备受青睐。以YSZ((Y2O3)0.08(ZrO2)0.92)为电解质的传统SOFC工作温度高达1000℃,提高了对于各组件热力学稳定性的要求,进而增加了制备和使用成本。本文以提高中低温SOFC电解质材料的电导性能为目标,在面向Gd/Fe共掺CeO2基电解质的制备及其性能进行了系统的研究,以硝酸铁、硝酸钆和硝酸铈为原料制备Gd/Fe共掺CeO2基电解质,采用共沉淀法合成不同组分的纳米粉体,经过干压成型、高温烧结得到电解质陶瓷片。利用XRD、SEM等技术详细分析研究了Gd/Fe共掺CeO2基电解质的微结构特征,用电化学工作

    多孔氮掺杂碳电催化水分解性能毕业论文

    论文总字数:17734字摘 要本文对多孔碳纳米材料的合成方法,结构特点,其研究的意义,未来的发展前景做了大概的介绍和估计。合成多孔碳材料的方法有多种,传统的活化法、有机凝胶法、模板法、催化活化法。其中对模板法进行较为详细的简介。同时重点介绍了活性材料的制备,并对其进行了电化学测试。本文详细介绍了所使用的试剂、使用的容器、仪器还有实验时里的反应环境的条件,并给出了一定的实验步骤,还有用活性材料的玻碳电极为工作电极,测试了其电势。同时对产物进行X‒射线衍射、高分辨扫描电镜、BET、XPS等结构测试与形貌表征。从而确定产物的结构、表面组成、形貌、孔径分布等结构特性。并利用电化学分析仪对其电催化分解水的性能进行初步测定和探索。关键词:多孔碳纳米材料 模板法 活性材料 电催化水分解 Therma

    空中漂浮式风力发电高效涡轮机设计毕业论文

    论文总字数:22942字摘 要在如今资源短缺、环境污染的情况下,清洁的能源风能逐步受到人们的重视,风力机装机容量也不断提高。本文先是介绍了风能的利用现状,接着介绍了空中漂浮式风力发电机的研究背景、研究现状、研究前景,然后具体对一种空中漂浮式高效涡轮发电机的设计进行了介绍。设计分为三章,首先是总体设计,总体说明了设计参数和设计要求;其次是叶片的设计,包括叶片的外形尺寸设计和叶片的结构设计;然后是其它主要部件的设计,包括轮毂与法兰连接、漂浮系统、传动系统、发电机的选择等。最后对设计过程、所用的计算机软件以及自己的心得感悟做了总结。 关键词:风力发电 风机结构 空中漂浮系统Design of high efficiency turbine generator floating in the skyAbstract Nowadays, due to resource shortage and environmental pollution, clean energy

    中国风场分布特征及风能开发潜力分析

    论文总字数:13657字目 录一 引言…………………………………………………………………1二 中国风能资源利用的发展及现状…………………………………2三 资料来源及数据预处理……………………………………………3四 风能资源评估因子选取与分析……………………………………4一 有效风能密度(WPD)……………………………………………………………………4二 有效风时数(WAT)………………………………………………………………………6五 中国风场分布区域划分及风能开发潜力分析……………………8六 结论及讨论………………………………………………………11参考文献………………………………………………………………12致谢……………………………………………………………………13中国风场分布特征及风能开发潜力分析

    线间直流潮流控制器在多端直流系统中的应用与分析

    论文总字数:23868字摘 要 16012225 李瀚堂 指导教师 陈 武从人类社会诞生和发展的整个过程来看,能源问题始终都是整个人类社会所关注的重要问题。尤其是随着全球化石燃料的日益紧缺和越发严重的环境问题,人们对于清洁的可再生能源的发展提出了新的要求。风能、太阳能作为其中的代表,具有间歇性、不稳定性等特点。因此,人们必须采用新的技术、装备和电网结构来满足未来能源格局的深刻变化。在逐步的思考和摸索中,多端直流输电技术逐渐发展起来。随着多端直流输电技术逐渐深入的应用,人们对于直流潮流控制的要求也越发迫切。本文首先以直流潮流控制器为研究基础,并针对线间直流潮流控制器中的一种特定结构——电流潮流控制器做了深入研究,了解其原理,并得到其在各种工况下的

    CH4分解制氢催化剂的研究毕业论文

    论文总字数:13204字摘 要随着化石燃料资源的日渐枯竭,环境逐渐恶化,开发氢气等高效洁净的新能源受到广泛关注。由于甲烷高效清洁、储量高,适合作为制氢的基础原料。甲烷催化裂解生成纯氢和副产物纳米碳,对环境没有危害。在氢燃料电池、ITER等行业中有着深远的应用前景。本课题主要通过实验筛选出高活性、高寿命、价格低廉的催化剂。通过考察不同载体(活性炭、红黏土、高岭土、氧化铝),不同活性组分(镍、铜、钯、镍/铜、镍/钯)对甲烷催化制氢工艺的影响,寻找适宜的催化剂。实验得到具有高活性的负载量为21.4%的Ni-Pd/Al2O3双金属催化剂并在通入40ml水进行催化剂活性再生的情况下,催化活性最好,寿命最长。由于催化剂影响因素复杂,设计出最优的催化剂仍需进一步地研究探索。 关键词:甲烷; 催化裂解; 制氢; 再生 Met

    3MW风电机组塔架设计毕业论文

    论文总字数:23646字摘 要风能是清洁的可再生能源,而且取之不尽用之不竭。风力发电在所有新能源,可再生能源利用技术做具有很大的发展前景。发展风力发电技术有利于改善能源结构,实现经济可持续发展。风机发电机组塔架是承重的主要部件,它支撑叶轮离地一定高度来获取足够的风能来进行风力发电。本文的主要任务是对海上3MW塔架的设计。首先确定了塔架的基本结构和参数,包括塔架的直径,高度,段数,壁厚等等;然后对塔架的载荷和强度进行了分析,并且对本文的设计对象进行了载荷和强度的校核。并且对塔架进行稳定性分析,还推导了塔顶的位移公式,对塔架进行固有频率以及塔顶位移的计算。最后对塔架的法兰进行了分析和验算,进行了一定的动力性探讨,而且提及了塔架的制造工艺,包括塔架的制造条件,塔筒的焊接工艺,

    中国新材料产业政策综述毕业论文

    论文总字数:14811字摘 要随着社会的进步和科技的发展,新材料作为新兴产业发展的基础,对一国经济的发展起着至关重要的作用。研究新材料产业政策有助于指导新材料产业的发展,意义重大。本文主要是从产业政策的角度来探究中国新材料产业的发展。本文在总结前人研究成果的基础上分析了中国新材料产业政策的现状、培育和促进新兴产业发展的政策、产业政策的内涵、特征和作用。接着阐述了本文的重点研究部分,即中国的新材料产业政策。第一章简略介绍了国外的新材料发展政策以及比较异同;第二章以纳米材料为例,分析了我国典型省份新材料政策。第三章比较我国各省纳米材料政策的相同点与不同点;然后,通过比较中外纳米材料政策,发现我国新材料产业政策存在的问题与建议。最后,对以上研究进行总结,并通过结论提出了启

    含分布式电源的配电网无功优化研究

    论文总字数:22313字摘 要ABSTRACT 4第一章 绪论 11.1选题背景与研究意义 11.2国内外研究现状 11.3常见的无功优化算法 21.3.1传统的无功优化方法 21.3.2智能优化算法 21.4论文的主要工作和安排 3第二章 分布式发电对配电网的影响 42.1分布式发电简介 42.2分布式电源类型 52.2.1风力发电 52.2.2光伏发电 52.2.3燃料电池 62.2.4微型燃气轮机 62.3含分布式电源的配电网潮流计算 62.3.1配电网潮流的数学模型 62.3.2配电网元件模型 72.3.3潮流计算过程 82.4含DG的不同节点类型的处理方法 92.5潮流计算流程 102.6分布式电源对网损的影响 122.7分布式电源的并入给电压的影响 132.8本章小结 13第三章 基于协同进化理论在无功优化的研究 143.1协同进化理论介绍 143.2遗传算法理论基础 143.2.1遗传算法理论简介 143.2.2遗传算法的特点 143.3遗传算法的计算步骤 153.4协同进化遗传算法 163.4.1协同进

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