电化学储能体系具有比能量大、转换效率高、循环寿命长和维护费用低等特点,可解决风能、太阳能发电的不稳定性和不可持续性问题,是新能源普及和应用的的俄语翻译

电化学储能体系具有比能量大、转换效率高、循环寿命长和维护费用低等特点,

电化学储能体系具有比能量大、转换效率高、循环寿命长和维护费用低等特点,可解决风能、太阳能发电的不稳定性和不可持续性问题,是新能源普及和应用的核心技术,对于构建安全、经济和高效的能源体系起到不可替代的作用。锂离子电池由于具有能量密度和工作电压高、循环寿命长及自放电效应低等优点而得到广泛研究和应用,但锂资源储量有限且分布不均、有机电解液易挥发、易燃易爆以及高成本(钴资源短缺,价格高)等原因限制了其在大规模储能中的应用。水系可充电池体系采用价格低廉、安全性高和环境友好的水系电解液,具有离子电导率高、支持快速充放等优点,在下一代大规模储能体系中极具优势。与其它水系可充电池相比,水系锌离子电池具有以下优点:(1)直接采用金属锌作负极,理论体积比容量可达5855mA·h/cm3,且锌在水溶液中具有良好的电化学稳定性,具有较高的析氢过电位,在一定程度上拓宽了水系离子电池的电压窗口;(2)储量丰富(地壳中的含量为0.013%),价格低廉;(3)环境友好,安全性高,金属锌及其无机盐毒性小,对环境污染小。基于以上特点,水系锌离子电池近年来逐渐成为电化学储能领域的研究热点。近年来,钒基正极材料因其原材料丰富、成本低、易于合成和结构可设计等优点而成为水系锌离子电池正极材料的理想选择之一。目前钒基正极材料的发展主要面临两个问题: 一是正极材料不稳定,这主要是由于Zn2+ 与正极材料骨架间的静电排斥作用力大,在充电过程中不易嵌入正极材料。虽然可以通过水合离子的方式嵌入正极材料,但会引发较大的结构形变,致使电极材料循环性能变差;二是由于材料的电子电导率低,导电性差,致使电池倍率性能差。针对材料稳定性的问题,目前主流的研究思路是进行结构设计,在钒氧层中引入支柱离子,如锌离子、钙离子、钠离子和结构水等,来提高材料的稳定性。
0/5000
源语言: -
目标语言: -
结果 (俄语) 1: [复制]
复制成功!
Электрохимическая система накопления энергии имеет характеристики большой удельной энергии, высокой эффективности преобразования, длительного срока службы и низких затрат на техническое обслуживание. Она может решить проблемы нестабильности и неустойчивости ветровой и солнечной энергии. Это основная технология для популяризации и применения новая энергия, которая играет незаменимую роль в построении безопасной, экономичной и эффективной энергетической системы. Литий-ионные аккумуляторы широко исследуются и применяются из-за их преимуществ высокой плотности энергии и рабочего напряжения, длительного срока службы и низкого эффекта саморазряда. Однако запасы литиевых ресурсов ограничены и неравномерно распределены, органические электролиты летучие, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные. Высокая стоимость (нехватка ресурсов кобальта, высокая цена) и другие причины ограничивают его применение в крупномасштабных накопителях энергии. В системе аккумуляторных батарей на водной основе используются недорогие, безопасные и экологически чистые электролиты на водной основе, которые обладают преимуществами высокой ионной проводимости и поддерживают быструю зарядку и разрядку, а также имеют большие преимущества в следующем поколении крупномасштабных аккумуляторных батарей. системы хранения энергии. По сравнению с другими аккумуляторными батареями на водной основе, цинк-ионные батареи на водной основе имеют следующие преимущества: (1) Прямое использование металлического цинка в качестве отрицательного электрода, теоретическая объемная емкость может достигать 5855 мА · ч / см3, а цинк имеет хорошие характеристики. электрохимическая стабильность в водном растворе Обладает высоким перенапряжением выделения водорода, что в определенной степени расширяет диапазон напряжений ионных батарей на водной основе; (2) Богатые запасы (0,013% в земной коре) и низкая цена; (3) Экологичность Металлический цинк и его неорганические соли обладают низкой токсичностью и низким уровнем загрязнения окружающей среды. Основываясь на вышеуказанных характеристиках, в последние годы цинко-ионные батареи на водной основе постепенно стали горячей точкой исследований в области электрохимического накопления энергии. <br>В последние годы катодные материалы на основе ванадия стали одним из идеальных вариантов анодных материалов для цинково-ионных аккумуляторов на водной основе из-за большого количества сырья, низкой стоимости, легкости синтеза и конструктивной конструкции. В настоящее время разработка катодных материалов на основе ванадия в основном сталкивается с двумя проблемами: во-первых, материал катода нестабилен. Это в основном связано с большой силой электростатического отталкивания между Zn2 + и каркасом материала катода, что затрудняет установку катода. материал в процессе зарядки. Хотя материал положительного электрода может быть заделан в виде гидратированных ионов, это вызовет большую структурную деформацию, что приведет к плохим циклическим характеристикам материала электрода; во-вторых, низкая электронная проводимость и плохая проводимость материала приводят к снижению заряда батареи. спектакль. Принимая во внимание проблему стабильности материала, в настоящее время основная идея исследований состоит в том, чтобы выполнить структурное проектирование и ввести в слой оксида ванадия ионы-столбики, такие как ионы цинка, ионы кальция, ионы натрия и структурированную воду, для повышения стабильности материала.
正在翻译中..
结果 (俄语) 2:[复制]
复制成功!
Электрохимическая система хранения энергии имеет характеристики больше энергии, высокой эффективности преобразования, длительный срок службы цикла и низкие затраты на техническое обслуживание, может решить проблему нестабильности и неустойчивости ветра и солнечной энергии, является основной технологией популяризации и применения новой энергии, играет незаменимую роль в построении безопасной, экономичной и эффективной энергетической системы. Литий-ионные батареи широко изучаются и применяются из-за их высокой плотности энергии и рабочего напряжения, длительный срок службы цикла и низкий эффект саморазряда, но их применение в крупномасштабных запасах энергии ограничено ограниченными запасами литиевых ресурсов и неравноменным распределением, летучими органическими электролитами, легковоспламеняющимися и взрывоопасными, а также высокой стоимостью (нехватка кобальтовых ресурсов, высокая цена). Система перезаряжаемых батарей системы водоснабжения использует недорогие, безопасные и экологически чистые электролиты водной системы, с высокой ионной проводимостью, поддержкой быстрой зарядки и другими преимуществами, в следующем поколении крупномасштабных систем хранения энергии имеет большое преимущество. По сравнению с другими зарядными батареями водной системы, водная система цинковой ионной батареи имеет следующие преимущества: (1) непосредственное использование металлического цинка в качестве отрицательного полюса, теоретическое расстояние объема до 5855 мА/см3, и цинк в водном растворе имеет хорошую электрохимическую стабильность, с высоким содержанием водорода Потест, в определенной степени расширяет окно напряжения ионной батареи водной системы, (2) богатые запасы (содержание в земной коре 0,013%), низкая цена, (3) экологически чистые, высокие безопасности, металлический цинк и его неинструктивная соль мало токсичности, загрязнение окружающей среды мало. Основываясь на вышеуказанных характеристиках, ионная батарея цинка в водной системе постепенно становится горячей точкой исследований в области электрохимического хранения энергии в последние годы.<br>В последние годы ванадиевый положительный материал стал одним из лучших в водной системе цинковой ионной батареи положительный материал из-за его богатых сырья, низкая стоимость, простота синтеза и конструкции структуры. В настоящее время развитие ванадиевого положительного материала сталкивается с двумя основными проблемами: во-первых, положительный материал нестабилен, в основном из-за большого электростатического отталкивания между Zn2+ и положительным материальным каркасом, в процессе зарядки не легко встраивать положительный материал. Хотя положительный материал может быть встроен путем гидравлического иона, он может вызвать большие структурные изменения, которые могут привести к снижению производительности цикла электродного материала, а во-вторых, из-за низкой электронной проводимости материала и плохой проводимости, что приводит к низкой производительности множитель батареи. С учетом стабильности материала, основная идея исследования заключается в том, чтобы сделать структурный дизайн и ввести ионы столба, такие как ионы цинка, кальция, натрия и структурной воды в ванадиевом кислородном слое для повышения стабильности материала.
正在翻译中..
结果 (俄语) 3:[复制]
复制成功!
электрохимическая накопительная система, обладающая такими характеристиками, как большая энергия, высокая эффективность преобразования, длительный срок службы и низкие расходы на техническое обслуживание, может решить проблемы неустойчивости и неустойчивости ветровой и солнечной энергии, является основной технологией распространения и применения новых источников энергии, незаменимой для создания безопасных, экономичных и эффективных энергетических систем.Однако ограниченность и неравномерное распределение ресурсов лития, летучесть органических электролитов, воспламеняющаяся и взрывоопасная опасность и высокая стоимость (нехватка кобальтовых ресурсов, высокая цена) ограничивают их применение в крупномасштабных запасах энергии.система водяной батареи может быть заполнена за счет использования дешевых, безопасных и экологически дружелюбных гидроэлектролитов, имеющих высокую ионную проводимость, поддержку быстрого наполнения и другие преимущества, в следующем поколении крупномасштабной системы накопления энергии.по сравнению с другими гидравлическими системами, которые могут быть заполнены батареями, ионные элементы цинка в водной системе обладают следующими преимуществами: 1) прямое использование металлического цинка в качестве отрицательного полюса, теоретический объем которого превышает его емкость до 5855 мA / ч / см3, а цинк имеет хорошую электрохимическую стабильность в водном растворе, имеет более высокий потенциал анализа водорода, и в определенной степени расширяет окно напряжения для ионной батареи в водной системе; 2) богатые запасы (в земной оболочке содержит в себеобъем составляет 0013 процента, а цены низкие; 3) окружающая среда дружелюбна и безопасна, металлический цинк и его неорганические соли менее токсичны и менее загрязнены окружающей средой.Исходя из этих характеристик, в последние годы в области исследований в области электрохимического хранения постепенно стали появляться горячие точки для ионно - цинковых элементов водной системы.<br>В последние годы положительный материал на основе ванадия из - за его богатого сырья, низкой стоимости, легкости синтеза и конструктивной конструкции стал одним из идеальных вариантов материалов для гальванических ионов в водной системе.В настоящее время развитие анодного материала на ванадиевом фундаменте сталкивается с двумя основными проблемами: неустойчивость положительного материала, в основном из - за высокой силы электростатического отталкивания между Zn2 + и каркасом положительного материала, в процессе зарядки трудно Встраивать положительный материал.Хотя положительный материал может быть встроен путем гидратации ионов, он может вызвать большую структурную деформацию, что приводит к отклонению циркуляционных свойств электродных материалов; ив связи с вопросом стабильности материалов, в настоящее время основной идеей исследований является структурное проектирование, внедрение в ванадиевое кислородное покрытие опорных ионов, таких как ионы цинка, кальция, натрия и структурных вод, чтобы повысить стабильность материала.<br>
正在翻译中..
 
其它语言
本翻译工具支持: 世界语, 丹麦语, 乌克兰语, 乌兹别克语, 乌尔都语, 亚美尼亚语, 伊博语, 俄语, 保加利亚语, 信德语, 修纳语, 僧伽罗语, 克林贡语, 克罗地亚语, 冰岛语, 加利西亚语, 加泰罗尼亚语, 匈牙利语, 南非祖鲁语, 南非科萨语, 卡纳达语, 卢旺达语, 卢森堡语, 印地语, 印尼巽他语, 印尼爪哇语, 印尼语, 古吉拉特语, 吉尔吉斯语, 哈萨克语, 土库曼语, 土耳其语, 塔吉克语, 塞尔维亚语, 塞索托语, 夏威夷语, 奥利亚语, 威尔士语, 孟加拉语, 宿务语, 尼泊尔语, 巴斯克语, 布尔语(南非荷兰语), 希伯来语, 希腊语, 库尔德语, 弗里西语, 德语, 意大利语, 意第绪语, 拉丁语, 拉脱维亚语, 挪威语, 捷克语, 斯洛伐克语, 斯洛文尼亚语, 斯瓦希里语, 旁遮普语, 日语, 普什图语, 格鲁吉亚语, 毛利语, 法语, 波兰语, 波斯尼亚语, 波斯语, 泰卢固语, 泰米尔语, 泰语, 海地克里奥尔语, 爱尔兰语, 爱沙尼亚语, 瑞典语, 白俄罗斯语, 科西嘉语, 立陶宛语, 简体中文, 索马里语, 繁体中文, 约鲁巴语, 维吾尔语, 缅甸语, 罗马尼亚语, 老挝语, 自动识别, 芬兰语, 苏格兰盖尔语, 苗语, 英语, 荷兰语, 菲律宾语, 萨摩亚语, 葡萄牙语, 蒙古语, 西班牙语, 豪萨语, 越南语, 阿塞拜疆语, 阿姆哈拉语, 阿尔巴尼亚语, 阿拉伯语, 鞑靼语, 韩语, 马其顿语, 马尔加什语, 马拉地语, 马拉雅拉姆语, 马来语, 马耳他语, 高棉语, 齐切瓦语, 等语言的翻译.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: