nergy usage is experiencing a large andfast shift toward electricity a的简体中文翻译

nergy usage is experiencing a large

nergy usage is experiencing a large andfast shift toward electricity as the mainpower source. Reversible storage and releaseof electricity is an essential technology,driven by the needs of portableconsumer electronics and medical devices,electric vehicles, and electric grids, as well asthe emerging Internet of Things and wearabletechnologies. These applications and the needto store energy harvested by triboelectric andpiezoelectric generators (e.g., frommusclemovements),as well as solar panels, wind powergenerators, heat sources, and moving machinery,call for considerable improvement anddiversification of energy storage technology.In this context, materials with nanometersizedstructural features and a large electrochemicallyactive surface can change theparadigm for energy storage from within theelectrode bulk to surface redox processes thatoccur orders of magnitude faster and allow agreatly improved power and cycle life (1–3).High electronic and ionic conductivities combinedwith intrinsic strength and flexibility oflow-dimensional materials allow ultrathin, flexible,and structural energy storage solutions.
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能源的使用正经历着巨大且<br>快速的向电力作为主要<br>动力的转变。<br>电力的可逆存储和释放是一项必不可少的技术,<br>它受到便携式<br>消费类电子产品和医疗设备,<br>电动汽车和电网以及<br>新兴的物联网和可穿戴<br>技术的需求的驱动。这些应用以及<br>存储由摩擦<br>电动和压电发电机(例如,来自肌肉运动)<br>以及太阳能电池板,风力<br>发电机,热源和移动机械收集的能量的需求,<br>要求对<br>能量存储技术进行相当大的改进和多样化。<br>在这种情况下,具有纳米<br>结构特征和较大电化学<br>活性表面的材料可以将<br>能量存储方式从<br>电极块内部改变为表面氧化还原过程,<br>这种过程发生速度快几个数量级,并且可以<br>大大提高功率和循环寿命(1-3)。 )。<br>高电子和离子电导率<br>与<br>低尺寸材料的固有强度和柔韧性相结合,可提供超薄,柔韧性<br>和结构性的能量存储解决方案。
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nergy 使用率正经历一大和<br>快速转向以电力为主<br>电源。可逆存储和发布<br>电力是一项基本技术,<br>由便携式需求驱动<br>消费类电子产品和医疗设备,<br>电动汽车,电网,以及<br>新兴的物联网和可穿戴设备<br>技术。这些应用和需求<br>储存三元电和<br>压电发电机(例如,来自肌肉运动),<br>以及太阳能电池板,风力发电<br>发电机、热源和移动机械,<br>要求显著改善和<br>储能技术的多样化。<br>在此背景下,具有纳米化的材料<br>结构特征和大型电化学<br>活动曲面可以更改<br>从<br>电极体积到表面氧化还原过程,<br>发生数量级更快,并允许<br>大大提高了功率和循环寿命(1~3)。<br>高电子和离子传导相结合<br>内在强度和灵活性<br>低维材料允许超薄、灵活、<br>和结构储能解决方案。
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能源使用正经历着<br>以电为主的快速转变<br>电源。可逆储存和释放<br>电是一项重要的技术,<br>由便携式的需求驱动<br>消费电子和医疗设备,<br>电动汽车,电网,以及<br>新兴的物联网和可穿戴<br>技术。这些应用程序和需求<br>储存摩擦电和<br>压电发电机(例如,来自肌肉运动),<br>以及太阳能电池板、风能<br>发电机、热源和移动机械,<br>需要大幅度的改进<br>储能技术多样化。<br>在这种情况下,纳米材料<br>结构特点和大型电化学<br>活动曲面可以更改<br>从内部储存能量的范例<br>电极体-表面氧化还原过程<br>以更快的速度出现数量级,并允许<br>大大提高了功率和循环寿命(1-3)。<br>高电子和离子导电率<br>具有内在的力量和灵活性<br>低维材料允许超薄,灵活,<br>以及结构储能解决方案。<br>
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