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離散傅里葉變換(Discrete Fourier Transform,DFT)傅里葉分析方法是信號分析的最基本方法,傅里葉變換是傅里葉分析的核心,通過它把信號從時間域變換到頻率域,進而研究信號的頻譜結(jié)構(gòu)和變化規(guī)律。
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多相金屬催化劑在化工生產(chǎn)、環(huán)境保護和可持續(xù)能源生產(chǎn)中發(fā)揮著重要作用。為了實現(xiàn)催化活性金屬的有效利用,金屬物種通常被設(shè)計為高度分散的形式,如金屬納米顆粒、...
Ti3C2 MXenes上的氧化物納米團簇鈍化缺陷以增強鋰離子存儲性能
MXenes作為鋰離子電池負極的商業(yè)化在很大程度上受到低初始庫侖效率(ICE)和不利的循環(huán)穩(wěn)定性的阻礙,這與Ti3C2 MXene 上的Ti空位(VTi...
通過電化學(xué)和化學(xué)方法進行LiFePO4的預(yù)鋰化
磷酸鐵鋰(LiFePO4)因其低成本和高循環(huán)穩(wěn)定性而被廣泛用作儲能鋰離子電池的正極材料。
界面與結(jié)構(gòu)工程實現(xiàn)錫基硫族化合物的快速穩(wěn)定鈉離子存儲
過渡金屬二硫化物通常具有較差的電子電導(dǎo)率和劇烈的體積變化,降低了它們在電化學(xué)高功率和長期應(yīng)用中的吸引力。
用于高效逆水煤氣變換反應(yīng)的單原子Co-N-C催化劑
CO2 是當(dāng)今最主要的溫室氣體,同時也是一種碳源。近年來,碳捕集與利用(carbon capture and utilization(CCU))技術(shù)受到...
水系鋅離子電池由于其簡單的制造工藝、本征安全性和經(jīng)濟效益,在新一代儲能系統(tǒng)中具有很高的應(yīng)用潛力。
香山處理器的第二代微架構(gòu),南湖微架構(gòu),引入了L3 Cache,可配置多核形態(tài),我們完成流片的是雙核版本的南湖。較第一代雁棲湖,設(shè)計規(guī)模在大幅膨脹,主頻也...
超薄羥基化二氧化硅離子篩實現(xiàn)均勻的鋅離子分布和沉積
水系鋅離子電池(AZIB)由于其低成本、與水性電解質(zhì)兼容以及高理論容量,已被視為鋰離子電池(LIB)的有前途的替代品,尤其是在大規(guī)模電網(wǎng)儲能領(lǐng)域具有巨大的優(yōu)勢。
高抗氧化電解質(zhì)實現(xiàn)4.7 V鈉金屬電池
鈉金屬電池因其豐富的鈉資源和較低的氧化還原電位(2.71 V vs SHE)而受到越來越多的關(guān)注。高工作電壓對于提高電池能量密度非常重要,但由于電解質(zhì)的...
固態(tài)電解質(zhì)引入特殊官能團實現(xiàn)高電壓鋰金屬固態(tài)電池
在基于固體聚合物電解質(zhì)(SPE)的鋰金屬電池中,雙離子在電池中的不均勻遷移導(dǎo)致了巨大的濃差極化,并降低了循環(huán)過程中的界面穩(wěn)定性。
過渡金屬基(鎳、鐵、鈷等)材料對OER表現(xiàn)出較高的電催化活性,然而過渡金屬氧化物、氫氧化物、羥基氧化物及其衍生物的活性位點的數(shù)量和位置的容易發(fā)生改變。
一種用于水系鋅離子電池的新型碳基聚合物PODA/MnO2雜化正極材料
盡管如此,Zn//MnO2電池的使用壽命和倍率性能仍有較大提升空間,尤其是在高負載量和深度放電條件下。
DFT和MD方法研究固態(tài)電解質(zhì)構(gòu)效關(guān)系
多物理場作用下的多尺度載流子遷移行為至關(guān)重要 界面問題是固態(tài)鋰電池失效的關(guān)鍵原因 DFT和MD方法研究固態(tài)電解質(zhì)構(gòu)效關(guān)系
2022-11-08 標簽:DFT固態(tài)電池固態(tài)鋰電池 1594 0
缺陷誘導(dǎo)致密非晶/晶相異質(zhì)結(jié)實現(xiàn)快速穩(wěn)定儲鈉
該工作結(jié)合先進的實驗研究與密度泛函理論(DFT)計算,探索了V2O3異質(zhì)結(jié)結(jié)構(gòu)形成強協(xié)同效應(yīng)的致密A/C界面的機理和Na+擴散的動力學(xué)機制,并將A/C-...
詳細描述和解釋GOF ECO每一個步驟的實現(xiàn)方法和注意事項
GOF ECO不僅大大縮短了芯片ECO的Turn-around時間,還大大提升了芯片復(fù)雜邏輯ECO的成功率。
基于拓撲反應(yīng)法制備高質(zhì)量鐵基超導(dǎo)薄膜
制備高質(zhì)量的鐵基超導(dǎo)體并進行系統(tǒng)的物性表征是深入認識高溫超導(dǎo)機理的重要途經(jīng)。在FeCh(Ch=S, Se, Te)基超導(dǎo)體中,單層FeSexTe1-x/...
碳載鉑納米顆粒(Pt/C)是用于聚合物電解質(zhì)燃料電池的經(jīng)典催化劑。其中,碳載體的性質(zhì)不僅影響燃料電池的性能,特別是在大電流下,還會影響催化劑在苛刻的燃料...
尺寸較小的2D納米材料還可以提供更多的邊緣活性位點,因此通過2D納米材料的尺寸調(diào)控也能夠提高催化性能。在2D氧化物納米材料中引入缺陷
室溫鈉硫電池因其理論能量密度高、成本低、資源豐富、環(huán)境友好等優(yōu)點而受到人們的廣泛關(guān)注。
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