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21.
TiO2作为光阳极薄膜材料,广泛应用于染料敏化太阳电池(DSC)中.在TiO2多孔薄膜中掺碳纳米管,不仅可以加快光生电子在TiO2薄膜内的传输,同时也可以增加电子寿命,从而提高染料敏化太阳电池的效率.本文综述了近年来在TiO2中掺碳纳米管的研究成果,简要介绍了碳纳米管在DSC中的作用;归纳了掺杂于TiO2光阳极的碳纳米...  相似文献   
22.
孔备  胡林华  张健 《机床与液压》2021,49(11):150-153
为研究液压管路不同弯管形式对系统性能的影响,对油管轴线不同弯曲角度以及弯曲处不同圆角半径等弯管形式进行研究。采用有限体积法,利用CFD技术对不同形式弯管的管路流场进行分析,得到不同管路形式下弯管受冲击情况;利用SimulationX软件搭建系统仿真模型,通过改变弯管参数获得不同弯管形式对液压系统性能的影响,确定较优的弯管形式。综合分析管道流场仿真与液压系统管路仿真结果,获得了管路布置方式优化建议,为液压系统管路布置提供参考。  相似文献   
23.
低通滤波器法实现数字正交相检镜频分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
王建涛  彭世蕤  胡林华 《现代雷达》2005,27(1):22-23,61
文中讨论了低通滤波器法实现正交相干检波的基本原理,深入分析了其信号的流程,对该方法中镜频的定义进行了明确的阐述,着重讨论了镜像抑制并进行了相应仿真,分析和仿真结果对于低通滤波器法实现正交相干检波的镜频抑制有一定指导意义。  相似文献   
24.
设计了一种具有交互式、分布式半双工无线通信能力,且数据传递可靠,具有一定保密水平的报警/控制系统。实践表明,该系统功能具有很强的扩充性,且用途广泛。  相似文献   
25.
为研究超宽带信号作为干扰源对雷达的干扰效果,对雷达接收机及信号处理主要技术进行了Simulink仿真,对超宽带脉冲信号特征进行了分析,研究了超宽带干扰信号脉冲重复间隔(PRI)以及干扰距离变化对某型雷达干扰效果的影响。研究结果表明,脉冲重复间隔在22μs以下时,干扰效果较好;干扰距离越近,干扰效果越好。  相似文献   
26.
对染料敏化纳米晶TiO_2薄膜太阳电池的光阳极进行了不同方法的TiCl_4修饰处理,测量了各种修饰处理下的TiO_2太阳电池的光电转换性能。通过准分子脉冲激光(λ=248nm)和氙灯辐照下的开路光电压V_∝随时间的衰减关系,分别研究了单色脉冲和多色连续光激发下的染料敏化TiO_2太阳电池的光电子复合效应,从中明确了TiCl_4修饰对染料敏化TiO_2太阳电池暗电流的调制所起的重要作用。  相似文献   
27.
大面积染料敏化纳米薄膜太阳电池的研制   总被引:6,自引:2,他引:6  
介绍我所在大面积染料敏化纳米薄膜太阳电池的详细设计思路和制作方法,并比较内部串联DSCs和内部并联DSCs在实用化制作和测试中的性能差异。介绍我所在大面积染料敏化纳米薄膜太阳电池的最新研究成果。  相似文献   
28.
水系锌基电池具有低成本和高安全性的优点,是很有潜力的储能技术.然而,枝晶、副反应和较差的低温性能限制了其实际应用,这与电解液的溶液组成密切相关.在本工作中,我们通过调控丙二醇电解液的溶剂结构及键相互作用,有效抑制了锌枝晶和副反应.丙二醇具有较高的电子云密度和DN (Donor number)值,可以破坏水分子间和水分子与Zn2+间的相互作用,从而提高H–O共价键的强度,降低水活性和冰点,改变Zn2+的溶剂化结构.制备的电池器件表现出高的循环稳定性(Zn//Zn电池循环超过1000 h),高可逆性(库伦效率达到98.9%),高储锌性能(在5 A g-1下比容量为225 m A h g-1,循环5000圈容量保持率为9 2.6%)和优异的防冻性能(在-2 0°C下循环5 0 0圈比容量为190 m A h g-1).本工作为高性能水系锌离子电池的发展提供了一种有前景的策略.  相似文献   
29.
由发射机(T)和接收机(Rm)共站的单基地高频地波雷达增设分置的接收系统(Rb)构成的T/Rm-Rb双基地高频地波雷达系统用于海洋环境监测时,既可测得矢量流速度,又可消除风向模糊性,是目前高频地波雷达的发展趋势之一。该文首次从T/Rm-Rb系统的探测能力与海流测量误差两方面分析最佳基线长度和最佳双基地角范围,从而确定其布站原则,即:在确定T/Rm单基地雷达的位置后,先根据T-Rb双基地雷达设计指标中的最大探测距离和确定基线长度,然后根据T/Rm-Rb系统海流测量误差最小的原则确定最佳双基地角范围,从而确定T-Rb双基地雷达接收站Rb的位置。该布站原则可为双(多)基地高频地波雷达的海洋环境监测应用提供参考和依据。  相似文献   
30.
主要从染料敏化纳米薄膜太阳电池(以下简介DSCs)的工作原理出发,分别对染料敏化纳米薄膜太阳电池中纳米多孔TiO2薄膜的最新研究和实验进行了讨论,并指出了纳米多孔TiO2薄膜研究中所存在的、影响电池效率的一些主要问题,以及可能的解决方法。  相似文献   
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