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采用先进滑模控制的互联电力系统负载频率控制,结合可再生能源
摘要: 可再生能源(RES)的快速整合对维持多区域互联电力系统的稳定性带来了重大挑战。这些能源的间歇性和不确定性导致的扰动加剧了发电与负荷消耗之间的不平衡,从而引起频率偏差和联络线功率偏差。为有效解决这些问题,本文首次提出了一种新型的单相双积分滑模控制(SP-DI-SMC)方法
来源:IEEE Access
时间:2026-04-09
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阐明Au(III)配合物中的热增强发光现象,以实现高性能有机发光二极管
摘要
热增强发光(TEL)机制,如热激活延迟荧光(TADF)和热刺激延迟磷光(TSDP),在发光过渡金属配体的分子设计中具有基础性重要性,因为它可以实现高亮度的发光并提高辐射率,从而用于高性能有机发光
来源:Advanced Optical Materials
时间:2026-04-09
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在基于模拟器的NISQ近似下的噪声感知量子支持向量回归
摘要:量子支持向量回归(QSVR)通过使用核方法成为建模高维数据非线性关系的一个令人兴奋的方向。然而,对整个QSVR流程的全面评估(包括预处理和降维、量子嵌入、基于shot的核估计以及噪声感知分析)尚未得到广泛关注。本文介绍了一个基于Python的QSVR框架实现,该框架结合了
来源:IEEE Access
时间:2026-04-09
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综述:设计低温水锌离子电池的策略:从电极工程到电解质优化
摘要
水基锌离子电池(AZIBs)因其高理论容量、环境友好性和成本效益而成为一种突出的储能解决方案。然而,在低温环境下,它们的实际应用受到电解质冻结、枝晶生长加剧以及离子扩散动力学缓慢的严重限制。本文系统地从电极和电解质
来源:ChemElectroChem
时间:2026-04-09
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探索基于钕的金属有机框架与单壁碳纳米管(SWCNTs)和MXene在混合能源存储设备中的协同效应
混合超级电容器(HSCs)凭借其高能量密度和功率密度以及延长的循环寿命,已成为理想的能量存储设备。由于金属有机框架(MOFs)具有高的氧化还原活性、大的表面积、多孔的拓扑结构、开放的拓扑形态和可配置的形态,因此作为电极材料受到了广泛关注。然而,它们存在导电性差和稳定性不足的问题。
来源:Materials Advances
时间:2026-04-09
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掩蔽的P(III)/P(V)路易斯对用于C–H和X–H键断裂以及烯烃的催化氢芳基化反应
沮丧的Lewis对(FLPs)已经实现了多种元素组合,然而由两种不同氧化态的磷中心构成的系统仍然未被探索。在这里,我们报道了一种分子内的配位R3P → PR4+键,它充当了一个被掩盖的FLP。这种结构使得C–H和X–H键(X = O, N)的异裂活化成为可能,从而产生磷鎓/磷烷产
来源:Inorganic Chemistry Frontiers
时间:2026-04-09
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综述:钠离子电池用复合聚合物电解质:从材料设计到界面工程及未来展望
随着对可持续和安全能源存储系统需求的不断增长,钠离子电池(SIBs)已成为锂离子电池(LIBs)的可行替代品,因为钠的成本较低且天然储量丰富。然而,传统液态电解质的易燃性和与枝晶相关的安全问题促使人们需要开发更耐用的固态电解质。其中,复合聚合物电解质(CPEs)通过在聚合物基质中
来源:Materials Advances
时间:2026-04-09
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一种双极化、低轮廓的双功能天线,集成了发射阵列和法布里-珀罗谐振器
摘要:在保证天线尺寸纤薄的同时实现高定向性和高集成度的发射是一个具有挑战性的任务。本文提出了一种新颖的设计策略,用于构建具有双重功能的高增益微带阵列,该阵列能够在不同的极化通道上同时兼具发射阵列(TA)和法布里-珀罗谐振器天线(FPRA)的功能。首先,优化了一种双极化超原子结构
来源:IEEE Open Journal of Antennas and Propagation
时间:2026-04-09
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具有角度约束的分析型非线性时间最优航天器再入制导律
南向王|中原陈|彭王|万春陈北京航空航天大学航天学院,中国北京100191摘要随着载人高速飞行器的快速发展,飞行器引导系统的紧急返回能力已成为保障宇航员安全的关键因素,也是近期研究的重点。为应对紧急返回任务设计中非线性动力学和角度约束带来的挑战,本文提出了一种具有角度约束的解析非
来源:Advances in Space Research
时间:2026-04-09
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光谱结构矩阵码:首个看起来不像是传统编码的光学编码方式
Idowu Paul Okuwobi | Jingyuan Liu | Jun Zhang桂林电子科技大学生命与环境科学学院,中国桂林 541004摘要二维光学代码在数字时代已成为不可或缺的基础设施,支持移动支付、供应链追溯、疫苗验证以及增强现实应用。然而,其设计仍受限于20世纪
来源:Innovation
时间:2026-04-09