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储能材料技术专业本科层次职业教育试点探索 被引量:1
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作者 吕丹亚 吴为亚 +2 位作者 吴康 靳维维 华飞 《造纸装备及材料》 2020年第3期191-192,共2页
为了适应国家产业升级、创新驱动发展的要求,根据"职教20条"及国家开展本科层次职业教育的试点,以储能材料技术专业为例,探索和分析职业本科人才培养的定位目标、培养模式、课程体系等。职业教育中的储能材料技术专业是2019... 为了适应国家产业升级、创新驱动发展的要求,根据"职教20条"及国家开展本科层次职业教育的试点,以储能材料技术专业为例,探索和分析职业本科人才培养的定位目标、培养模式、课程体系等。职业教育中的储能材料技术专业是2019年新增专业,该专业适应国家战略性新兴产业需要。为了适应社会发展的智能化,本科层次职业教育的储能材料技术专业名称可以尝试更名为"储能材料智能应用与结构工程",下面都以此名来介绍该专业。文章通过对该专业的设置背景、培养目标、职业岗位分析、专业教学主要内容、实施保障等方面进行具体的介绍,来探索职业本科教育的模式。 展开更多
关键词 职业本科 储能材料技术专业 储能材料智能应用与结构工程专业 人才培养
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CF/MXene结构超级电容器的设计与性能
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作者 成丽媛 赵鑫 +2 位作者 屈芸 秦佳音 孙洁 《工程塑料应用》 CAS CSCD 北大核心 2022年第11期8-16,73,共10页
为了制备出兼具力学承载和能量存储功能的结构超级电容器(结构超电)复合材料,首先采用二维纳米片状材料MXene对碳纤维(CF)进行表面改性,制备出高性能的CF/MXene复合纤维电极并将其组装成超级电容器,接着采用嵌入法将其排布在玄武岩纤维... 为了制备出兼具力学承载和能量存储功能的结构超级电容器(结构超电)复合材料,首先采用二维纳米片状材料MXene对碳纤维(CF)进行表面改性,制备出高性能的CF/MXene复合纤维电极并将其组装成超级电容器,接着采用嵌入法将其排布在玄武岩纤维增强织物中,通过灌注环氧树脂共形固化制备结构超电复合材料。系统分析了CF/MXene超级电容器的耐温稳定性及其覆膜处理的影响作用,并对制得结构超电复合材料的综合性能进行全面考察。结果表明,采用聚二甲基硅氧烷(PDMS)对CF/MXene超级电容器进行覆膜处理,能有效保护其经受60℃持续12 h加热处理后的储能稳定性;组装的结构超电的密度为0.19 g/cm^(3),比电容可达3.38 mF/g(0.05 A/g),能量密度和功率密度分别为15.5 mWh/kg和256.4 mW/kg,其弯曲强度和弯曲弹性模量分别可达到199.6 MPa和4.54 GPa,且弯曲破坏后结构超电的电容保持率仍高达91%。整体上,制备的结构超电复合材料具备质轻、高强、储能性能优良且稳定的特点。 展开更多
关键词 碳纤维 MXene 结构超级电容器 嵌入法 结构储能材料 电化学
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Stimulus-responsive polymers for safe batteries and smart electronics 被引量:2
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作者 Jiaping Niu Zheng Chen +1 位作者 Jingwen Zhao Guanglei Cui 《Science China Materials》 SCIE EI CAS CSCD 2022年第8期2060-2071,共12页
Stimulus-responsive energy storage devices,which can respond to external stimuli,such as heat,pH,moisture,pressure,or electric field,have recently attracted intensive attention,aiming at the ever-increasing demand for... Stimulus-responsive energy storage devices,which can respond to external stimuli,such as heat,pH,moisture,pressure,or electric field,have recently attracted intensive attention,aiming at the ever-increasing demand for safe batteries and smart electronics.The most typical stimulus-responsive materials are polymers that can change their conformation by forming and destroying secondary forces,including hydrogen bonds and electrostatic interactions in response to external stimuli,accompanied by changes in the intrinsic properties such as conductivity and hydrophobicity.Although the applications of stimulus-responsive functions in rechargeable batteries are still in the early stage because of the complexity and compatibility of battery architectures,many new concepts of regulating the polymer structures upon applications of stimuli have already been developed.In this review,we discuss the recent progress of stimulus-responsive polymers on energy storage devices featuring thermal protection and intelligent scenarios,with a focus on the detailed structural transformations of polymers under a given stimulus and the corresponding changes in battery performance.Finally,we present perspectives on the current limitations and future research directions of stimulus-responsive polymers for energy storage devices. 展开更多
关键词 stimulus-responsive polymer energy storage safety
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