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第二届国际核电运维大会直击中外核电站大修之路

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灯具的色彩、第电运电站大修造型、式样,必须与室内装修和家具的风格相称,彼此呼应。

与转移石墨烯相比,届国际核击中生长在Al2O3上的石墨烯的2D峰出现蓝移(图2e),揭示了石墨烯与Al2O3的相互耦合作用。在研究的九个组合中,维大外核Cu(111)和Al2O3(0001)的组合表现出六边形对称性和最佳晶格一致性。

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在MPE-CVD过程中,第电运电站大修碳原子溶解到Cu膜中并通过膜扩散到Cu(111)-Al2O3(0001)界面(图4c)。浸入液氮后快速加热的处理使Cu(111)薄膜膨胀,届国际核击中用镊子可轻易剥离,最后在蓝宝石衬底上留下石墨烯薄膜。最近,维大外核随着(111)取向的单晶铜箔制备技术的发展,铜箔上可以实现大面积无皱褶单晶石墨烯的规模化制备。

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选取的9个区域的电子背散射衍射(EBSD)反极图没有任何差异,第电运电站大修说明Cu(111)膜的晶体取向一致(图1e)。然而,届国际核击中在无催化剂的绝缘衬底上生长高质量的石墨烯仍然存在挑战。

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利用从Cu(111)表面扩散到Cu(111)-Al2O3(0001)界面的碳原子,维大外核在Cu(111)-Al2O3(0001)界面生长石墨烯。

经过十个循环的MPE-CVD生长后,第电运电站大修在界面处合成了单晶石墨烯岛,其对齐的六边形形状和锋利的边缘表明生长的石墨烯具有高的质量(图2b)。粘结剂能粘合活性材料和导电碳,届国际核击中保证连续的电接触。

维大外核d)PEDOT-co-PEG包覆硫复合材料的制备示意图©2022TheAuthors图6a) N和B掺杂COF/S复合材料的合成路线和化学结构。本工作表明,第电运电站大修PETT-酯涂层硫正极在没有初始容量损失的情况下表现出比PEIT-EO夹层更好的循环稳定性。

然而,届国际核击中LiPS由于具有微米尺度的孔道,很容易通过传统的聚烯烃隔膜迁移,从而产生肆无忌惮的穿梭效应。因此,维大外核LSBs的粘结剂不仅要具有优良的粘结性能、结构/机械性能和电化学稳定性,而且要固定LiPS以抑制穿梭效应。

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