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硅基材料作为锂离子电池负极具有容量高、来源广泛以及环境友好等优势,有望替代目前应用广泛的石墨负极成为下一代锂离子电池的主要负极材料。本文从材料选择、结构设计以及电极优化方面简要介绍了硅/碳复合材料的最新研究进展,并对未来发展方向进行了展望
硅基材料作为锂离子电池负极具有容量高、来源广泛以及环境友好等优势,有望替代目前应用广泛的石墨负极成为下一代锂离子电池的主要负极材料。本文从材料选择、结构设计以及电极优化方面简要介绍了硅/碳复合材料的最新研究进展,并对未来发展方向进行了展望
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下文为分会战略合作伙伴南京青橄榄环境工程有限公司肖国先博士在由中国硅酸盐学会工程技术分会、建筑材料工业技术情报研究所、北京市环境保护产业协会主办的"水泥窑协同处置废弃物技术交流大会"上所作的“水泥窑协同处置废弃物发展方向的思考”报告。正文为PPT截图,可逐张点击放大阅读,其他专家报告将依次上传
下文为分会战略合作伙伴南京青橄榄环境工程有限公司肖国先博士在由中国硅酸盐学会工程技术分会、建筑材料工业技术情报研究所、北京市环境保护产业协会主办的"水泥窑协同处置废弃物技术交流大会"上所作的“水泥窑协同处置废弃物发展方向的思考”报告。正文为PPT截图,可逐张点击放大阅读,其他专家报告将依次上传
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大量DG分散接入给ADN的电压控制带来极大的困难,目前的研究成果表明,有效的区域自治电压调节、充分发挥DG的灵活控制优势是解决这个难题的两个关键思路,对ADN进行分区电压控制尽管给中央控制系统带来了海量数据分析处理的压力,但它创造了电压弱耦合区域分散自治的局面,极大的提高了电压控制的效果。 在ADN电压控制分区划分方面,不同于输电网经常使用的按照电气距离和无功耦合程度进行的电压控制分区划分方法,ADN一般按照物理结构进行分区
大量DG分散接入给ADN的电压控制带来极大的困难,目前的研究成果表明,有效的区域自治电压调节、充分发挥DG的灵活控制优势是解决这个难题的两个关键思路,对ADN进行分区电压控制尽管给中央控制系统带来了海量数据分析处理的压力,但它创造了电压弱耦合区域分散自治的局面,极大的提高了电压控制的效果。 在ADN电压控制分区划分方面,不同于输电网经常使用的按照电气距离和无功耦合程度进行的电压控制分区划分方法,ADN一般按照物理结构进行分区
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2020年10月11日为加强新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理,提升资源综合利用水平,保障梯次利用电池产品的质量,我们组织编制了《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》。现将征求意见稿向社会公开征求意见,如有意见或建议,请于2020年11月8日前反馈工业和信息化部节能与综合利用司。