国网构建光电感知北京航空航天大学为第一完成单位和唯一通讯单位。
为了进一步了解HFF-C的潜在机制,福建采用有限元模拟方法对H-B、HFF-L和HFF-C三种蒸发器的水传输和热分布进行了计算。海底经过淡化之后的离子浓度达到了可饮用的标准(图6e)。
此外,电缆快速的水分传输也增强了离子的输送,这有助于避免蒸发表面的盐结晶。此外,监测由于大量的水分被蒸发,HFF-C中的高浓度盐水与模拟海水之间产生盐度差,这有利于盐离子从HFF-C的表面通过对流和扩散回流到底部水中(图5c)。(a)H-B、系统HFF-L、HFF-C的制备过程示意图。
这是由于在蒸发器的底部引入隔热泡沫来阻止向下的热量传递,国网构建光电感知展示了出色的热管理能力。HFF-C优异的耐盐性能可归因于其超亲水性、福建多孔结构和纤维间的毛细力。
海底b)SA/rGO复合浆料,c)在卷筒轴上收集的水凝胶纤维,d)HFF-C的编织过程,e)大面积的HFF-C蒸发器(13×100cm2)。
电缆(d)Owater和Owater之间的RDF曲线。h.SAED图案和相应的强度积分,监测显示了多晶Li2S的衍射峰。
其中,系统三分之四的容量主要由可溶性Li2S6到固态Li2S的反应贡献。b.在电化学液体电池中以10mV/s的扫描速率获得的CV曲线,国网构建光电感知显示了Li2S6的还原和Li2S的氧化。
福建使用10mM的Li2S6作为电解质。01.导读锂-硫(Li-S)电池经历了一个16电子反应,海底将硫转化为一系列具有可变链长的锂硫化物(LiPSs)。
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