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圖3不同類型石墨烯能帶結(jié)構(gòu):(a)完整石墨烯;(b)585-V2缺陷;(c)S-W缺陷;(d)N石墨烯下面根據(jù)石墨烯在儲能器件中所起的不同作用,分別從超級電容器、鋰離子電池和ORR對目前的理論研究進展進行討論。超級電容器完整的石墨烯量子電容非常小,在充電或放電中難以為電子提供足夠的能態(tài)來存儲電荷。為了石墨烯的量子電容,首先考慮到的是在石墨烯中引入缺陷結(jié)構(gòu),石墨烯在費米能級處的DOS。對于SW缺陷,由于費米能級處存在五元環(huán)和八元環(huán)碳原子上pz態(tài)組成的能帶,該能帶將會容納額外的電子,進而石墨烯可的電量。同時,由于存在pz準局域態(tài),V2缺陷中缺陷附近的C原子也會容納額外的電子。SW缺陷在作為負極時存儲電荷非常有效,而V2缺陷則在作為正極時出良好的電荷存儲行為。晶格中C原子被N和B替換后都會對量子電容產(chǎn)生影響,前者對正偏壓范圍內(nèi)量子電容,后者則是對負偏壓范圍內(nèi)量子電容。同時,科學家還詳細討論了石墨烯的層數(shù)、應(yīng)力和表面褶皺等局部結(jié)構(gòu)對量子電容的影響。由于單層石墨烯帶密度較低,難以有效屏蔽電極中產(chǎn)生的額外電荷,所以電壓容易隨電荷而迅速,電容效果較差。當石墨烯層數(shù)后,所能容納的電荷數(shù),量子電容相應(yīng)。圖4為完整石墨烯、SW石墨烯、V1石墨烯、V2石墨烯、摻N石墨烯和摻B石墨烯量子電容的比較。當石墨烯在平面某個方向上尺度有限時會形成納米帶,此時電子結(jié)構(gòu)特征與量子電容與完整石墨烯相比具有較大的變化。過渡金屬原子也會對石墨烯的電子結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響,并在石墨烯的空位上產(chǎn)生較強的吸附作用。
電工網(wǎng)訊:的海上風電市場正在不斷擴大。2017年,的海上風電年度新增裝機容量將超過1GW,2020年度新增裝機容量將達到2.6GW。我們預(yù)計將超額完成原定5GW的2020年海上風電累計并網(wǎng)目標。然而,海上風電項目仍需面對一些挑戰(zhàn),比如化許可程序、國產(chǎn)風機使用有限,及相關(guān)項目不足等。盡管如此,越來越多商仍在不斷市場,以期手,為未來的發(fā)展做好。