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数字普惠金融对家庭金融资产收入影响研究
【发表日期】
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2021年06期
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钠离子电池因资源丰富、价格低廉、安全性高等优点成为未来大规模存储电网中锂离子电池的替代品。然而,钠离子的半径比锂离子大,致使其反应动力学缓慢。因此,寻找高效的电极材料是推动钠离子电池商业化的关键。目前,负极材料的能量密度已经非常可观,而正极材料的研究相对缓慢,是钠离子电池的核心与短板,决定着能量密度和成本。因此,设计与构建比容量高、循环寿命长、倍率性能好的钠离子电池正极材料是目前的研究重点。在正极
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随着能源与环境危机的日益加剧,作为新型储能器件的超级电容器因高功率密度、长循环寿命受到广泛关注。与此同时,以来源广泛且价格低廉的生物质为前驱体制备超级电容器电极用多孔炭是为可持续能源提供储能材料最具前景的途径之一。本研究选取生物质为前驱体,基于KOH与三聚氰胺在活化过程中的协同作用,制备了具有多种结构氮原子、比表面积较大且中孔含量较高的多孔炭材料。以孔隙分布和电化学性能为评价指标,探究了该协同工艺
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