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Publikováno v:
全球能源互联网, Vol 6, Iss 3, Pp 325-330 (2023)
质子交换膜 (proton exchange membrane,PEM)电解制氢运行灵活,具有优异的可再生能源波动适应性,是极具发展前景的绿色制氢技术。然而,在实际PEM电解制氢运行过程中,可能存在离子污染,
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https://doaj.org/article/9801f3fb8e4a4bc0be1a1fe3e6d9cb93
Publikováno v:
全球能源互联网, Vol 5, Iss 5, Pp 454-462 (2022)
质子交换膜燃料电池堆的电效率约为50%,电化学反应剩余的能量要以热量的形式散失,造成巨大能量浪费,开发基于燃料电池的热电联产系统可以高效地产生电力和热水,并显著提高系统的
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https://doaj.org/article/c90bf55b3ee34ec190edbc3b672d29ea
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全球能源互联网, Vol 4, Iss 5, Pp 436-446 (2021)
氢能是一种清洁无污染、可长期存储的二次能源,在碳达峰、碳中和目标背景下,将在可再生能源占主导地位的能源体系中扮演举足轻重的角色。氢能的绿色制取是实现脱碳的必要前提,综
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https://doaj.org/article/17ec3246f420475c88dd4307bc1b5506
Publikováno v:
全球能源互联网, Vol 3, Iss 1, Pp 86-96 (2020)
电转氢技术可将富余的可再生能源电能转化为化学能,运用于电力系统中有望实现富余可再生能源的大规模消纳。氢在交通、发电等领域具有重要作用,但受限于燃料电池技术的成熟度,现
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https://doaj.org/article/f5eded0b29944b13b0cc5b010503b560
Publikováno v:
全球能源互联网, Vol 1, Iss 3, Pp 330-337 (2018)
压缩空气储能(compressed air energy storage,CAES)是将电能转化为空气内能的一种储能方式,主要有传统压缩空气储能、先进绝热压缩空气储能(advanced adiabatic compressed air energy storage,AA-CAES)、
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https://doaj.org/article/44f3267d7b8b458aa548e798582663a4
Publikováno v:
Ecological Science. Sep2024, Vol. 43 Issue 5, p52-62. 11p.
Publikováno v:
Journal of Anhui Agricultural Sciences. 8/18/2024, Vol. 52 Issue 16, p266-272. 4p.
Publikováno v:
Zhongshan Daxue xuebao. Yixue kexue ban, Vol 28 (2007)
【目的】研究自体富含血小板血浆(PRP)和人重组骨形成蛋白(rhBMP-2)对下颌骨组织形成的促进作用。【方法】成年新西兰白兔45只,随机分为3组,每组15只,选择右侧下颌骨为实验侧、左
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https://doaj.org/article/11a6587529bb467699f94cbf10b7db5a
Publikováno v:
Journal of Synthetic Crystals. May2024, Vol. 53 Issue 5, p873-881. 9p.
Publikováno v:
Chinese Journal of Tissue Engineering Research / Zhongguo Zuzhi Gongcheng Yanjiu. 4/18/2024, Vol. 28 Issue 11, p1767-1771. 5p.