生物通官微陪你抓住生命科技跳动的脉搏
用于锌离子混合电容器的氮氧共掺杂多孔碳纳米片的制备
三维多孔碳纳米片通过阳离子果胶与石墨氧化物在氧化钾催化下热解制备,具有分级互联孔隙结构和丰富的N/O掺杂功能团,显著提升锌离子混合超级电容器的比电容(422.67 F/g)和能量密度(203.86 Wh/kg)。
来源:Journal of Energy Storage
时间:2026-04-09
在循环热机械条件下,用于压缩空气储能的衬砌岩洞中围岩稳定性的评估
针对压缩空气储能(CAES) lined rock cavern(LRC)的长期稳定性问题,本研究提出考虑平均主应力影响的疲劳力学模型,通过100次热力耦合模拟揭示温度“升降-再降-再升”循环规律及围岩主应力演化特征,发现围岩承载能力随循环次数衰减,控制衬层裂缝可优化应力传递。研究结果为LRC设计运营稳定性评估提供理论依据。
受生物启发的疏水-亲锌界面协同作用:用于空间调控的锌沉积过程及水基锌电池的应用
锌金属负极通过生物启发双功能界面调控实现高效稳定循环
构建一种亲锌离子调控的混合界面层,由沸石咪唑骨架-8(Zeolitic Imidazole Framework-8)与纤维素纳米纤维组成,用于制备无枝晶且耐用的锌金属阳极
水系锌离子电池因安全、成本低等优势成为研究热点,但锌枝晶生长、腐蚀和循环稳定性不足制约其应用。本研究通过ZIF-8/CNF复合界面层有效抑制枝晶、减少腐蚀并提升循环寿命,对称电池循环1750小时,不对称电池容量保持率77.6%超1000次循环。
原位制备掺铬的Na3V2(PO4)3/C多孔微球,其孔径可调,可用于先进的钠离子电池
钠离子电池正极材料Na3V2(PO4)3通过喷雾干燥-退火法与Cr³+掺杂协同制备出多级孔碳包覆微球,优化了离子传输路径和晶体结构稳定性,在5C电流密度下循环1000次容量保持率优异,并揭示Cr³+与柠檬酸协同调控碳孔结构的机制。
采用具有谐波补偿功能的增强型比例谐振控制器对光伏-蓄电池储能系统进行恒功率控制
本文提出了一种固定交流功率注入策略(FPIS),用于单相DC-耦合光伏电池-电池混合系统。通过BAT控制器平衡DC总线功率,抑制二阶纹波,并采用改进的PR-HC控制器消除高阶谐波,确保注入电流THD低于5%。实验验证在220V/50Hz电网下,系统稳定输出440W,DC总线电压波动小于2.5%。该方案符合IEEE 1547标准,有效提升功率质量和系统稳定性。
优化共掺杂碳电催化剂中钴氮(CoN)中心与硫杂原子的协同效应,以实现高性能的可充电ZnO2电池
Zn-O₂电池双功能氧电催化剂开发及机理研究。通过配位反应与球磨法制备了硫掺杂的Co–N,SC催化剂,其低过电位差(0.63 V)和优异的电池性能(峰值功率密度265.82 mW·cm⁻²,比容量792.18 mAh·g⁻¹)显著优于商业Pt/C-IrO₂催化剂。DFT计算表明硫掺杂通过调整Co 3d轨道d带中心(向下移动0.33 eV),削弱中间体吸附能,优化了氧还原与氧析出反应动力学。
基于TRNSYS和GenOpt仿真的潜热热能储存供暖系统的运行优化
相变储热电加热系统通过仿真与非线性优化提升能效及电网稳定性,优化后热能转换效率达93%,室内温度提高0.4℃
封装在N、S、P掺杂碳纳米管中的FeNi合金纳米颗粒,作为优异的双功能催化剂,用于可充电Zn-air和Mg-air电池
双金属FeNi合金纳米颗粒被包裹于N/S/P三掺杂碳纳米管中,通过简易热解法实现,协同效应显著提升氧还原/氧析出双功能催化活性,使过电位差缩小至0.626V,优于Pt/C-RuO2基准,并在柔性锌/镁空气电池中表现优异。
预制冷藏系统中墙壁与地板面板接缝处热桥行为的传热通量与能量分析:实验与数值研究
冷库预制模块面板接缝处热桥效应研究采用实验-数值方法,对比分析墙-墙、墙-顶、墙-地六种接缝几何。实验验证有限元模型精度达98%,结果显示平接缝和Z型接缝热流峰值达10-13 W/m²,而阶梯式和咬合式接缝热流降至8 W/m²以下。研究表明热流强度比表面温度更能表征热桥效应,提出基于无量纲参数(如归一化温度、相对热流比)的评估框架,为冷库结构优化提供新方法。
知名企业招聘: