作者单位
摘要
浙江工业大学材料科学与工程学院,杭州 310014
金属锂被认为是高能量密度电池材料的“圣杯”,具有超高的理论容量和最低的氧化还原电位。但由于锂枝晶不可控生长、固体电解质界面膜(SEI膜)不稳定以及“死锂”累积等系列问题,限制了其商业化应用。氟化材料能有效稳定金属锂/电解液界面,均匀锂离子通量和抑制锂枝晶生长,是金属锂二次电池领域的研究重点。本文综述了近年来氟化无机材料在金属锂沉积骨架、人工SEI保护层、电解液添加剂以及固态电解质等方面的研究进展,阐述了氟化无机材料稳定金属锂负极循环的内在机理,并展望了其未来的发展前景。
金属锂负极 锂枝晶 固体电解质界面膜 氟化 锂离子电池 lithium metal anode lithium dendrites solid-electrolyte interface fluorination lithium-ion battery 
硅酸盐学报
2023, 51(9): 2322
作者单位
摘要
浙江大学 物理学院 浙江省量子技术和器件重点实验室,浙江 杭州 310027
应用半导体非平衡载流子连续性方程模拟了PbSe光电导红外探测器参数对光电响应的影响,实验研制了小规模像元的x-y寻址型PbSe光电导焦平面阵列(FPA)探测器,像元尺寸为500 μm×500 μm,像元间距为500 μm。实验表征了PbSe FPA探测器像元的光电响应性能,有效像元率达到了100%。500 K温度黑体辐射和3.0V偏压下像元的黑体响应率的范围是70~146 mA/W,平均响应率和平均探测率分别达到了110 mA/W和5.5×109 cmHz1/2W-1。像元的噪声等效温差(NETD)范围是15~81mK,平均噪声等效温差为32 mK。使用中波红外成像装置,初步演示了PbSe FPA探测器对350~450℃热辐射目标的红外成像。为后续研制高密度像元PbSe FPA探测器奠定了基础。
PbSe 红外探测 焦平面 热成像 PbSe infrared detection focal plane arrays thermal imaging 
红外与毫米波学报
2022, 41(6): 980
作者单位
摘要
北京理工大学 光电学院, 北京 100081
针对分布式光纤拉曼测温系统传统的温度解调算法进行了优化, 提出了补偿光纤色散以及光纤损耗两种算法。通过重合处理补偿因反斯托克斯光与斯托克斯光信号的衰减速度不同而造成的温度解调误差; 通过色散补偿算法对斯托克斯散射信号的位置进行修正, 弥补因两束光的传播速度不同造成的测量误差, 提高了系统的测温精度和定位精度。
拉曼散射 温度解调 分布式测温 Raman scattering temperature demodulation distributed temperature measurement 
光学技术
2018, 44(6): 646
作者单位
摘要
1 安徽农业大学资源与环境学院,安徽,合肥,230036
2 中国科学院等离子体物理研究所,安徽,合肥,230026
利用离子束对活性污泥进行不同剂量的辐照处理.分析测定了辐照前后活性污泥的废水处理效果、性能参数与污染负荷的变化.结果表明离子束照射剂量在40×2.6×1013 N+/cm2~200×2.6×1013 N+/cm2时,污泥浓度、30 min沉降后的污泥沉降比、污泥指数和活性污泥增长率均略低于对照.40×2.6×1013N+/cm2以上的辐照剂量即会导致污泥增长率下降,特别当剂量达到200×2.6×1013 N+/cm2时,污泥量出现负增长(-1.2%和-2.00%).N+离子注入的单位活性污泥氨氮、化学需氧量去除率均有提高,在辐照剂量40×2.6×1013 N+/cm2~160×2.6×1013 N+/cm2时,处理效果随辐照剂量增加有增强趋势.酚的单位活性污泥处理能力明显优于对照,在辐照剂量为160×2.6×1013 N+/cm2时系统处理率达到99.76%.
N+离子注入 焦化废水 活性污泥 
激光生物学报
2007, 16(4): 465
作者单位
摘要
1 清华大学化工系,北京 100084
2 清华大学分析中心
3 化学系,北京 100084
利用拉曼散射技术从多角度研究了碳纳米管合成系统.发现拉曼散射技术不仅可表征碳纳米材料本身的特性,而且可分析宏观的多壁碳纳米管与单壁碳纳米管的生长过程.针对不同的碳纳米材料的生长特性提出了催化剂与反应器设计及过程控制的研究方向.同时还发展了一种基于拉曼光谱法的定量测定单壁碳纳米管含量的方法.
拉曼光谱 碳纳米管 催化剂设计 过程分析 Raman Spectrum Carbon nanotubes Catalyst design Process analysis 
光散射学报
2005, 17(1): 13

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