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52.
聚合物poly(3,4-ethylenedioxythiophene):polystyrene sulfonate(PEDOT:PSS)是一种具有高电导率和良好透过性的p型半导体材料。PEDOT:PSS/Si杂化太阳电池由于具有较低的工艺温度,且工艺简单而具有一定的前景。在这种杂化太阳电池结构中,PEDOT:PSS的光学、电学性质对器件性能有重要影响。分别从PEDOT:PSS退火工艺、溶液二次掺杂(二甲基亚砜)的含量以及PEDOT:PSS薄膜厚度3个方面对薄膜的光、电特性以及器件性能的影响进行研究,并优化相关工艺。根据这些优化的参数,最终得到6.63%的太阳电池转化效率(太阳电池面积为2.25 cm2)。 相似文献
53.
利用二甲基亚砜(DMSO)溶解纯涤织物及涤/棉混纺织物,并回收利用涤纶(PET)和棉纤维。研究结果表明,DMSO试剂可以回收纯涤织物,尤其当温度在185~194℃时DMSO与纯涤织物溶解反应相对较快,溶解时间为12min。在一定反应时间内DMSO易溶解涤纶而不溶棉纤维,将其用于回收PET和棉纤维。涤/棉织物投入到温度为185~194℃的 DMSO试剂中,溶解60min,将不溶于DMSO试剂的棉纤维在温度为185~194℃的条件下滤出并回收,同时从溶解液中回收聚酯。回收的棉纤维性能稳定,运用领域广泛。再生PET的特性粘度随DMSO试剂回收率的增加而增大。 相似文献
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聚(3,4-亚乙二氧基噻吩)-聚(苯乙烯磺酸)(PEDOT:PSS)是平面结构钙钛矿太阳电池中空穴传输层的典型材料, 为了改善其导电性能以及促进后续钙钛矿层的生长, 本文将碳纳米管(CNTs)和二甲基亚砜(DMSO)同时引入PEDOT:PSS进行共修饰。结果表明: CNTs和DMSO在CNT-DMSO-PEDOT:PSS共修饰膜中展现了优异的协同效应。均匀贯穿于基体且几近网格状的CNTs具有促进后续钙钛矿层生长及降低共修饰膜方块电阻的功能; DMSO扮演着加强共修饰膜的导电能力及控制CNTs流失的角色。因此, 与单修饰膜相比, 共修饰膜不仅能更有效地传输电荷, 而且其表面生长的钙钛矿层晶粒尺寸更大, 覆盖率更高。此外, 共修饰膜在可见光范围内仍然保持优异的透光率, 550 nm波长处的透光率为88.8%。组装成器件后, 共修饰膜的光电转换效率(PCE)为5.75%, 远高于CNTs和DMSO单修饰膜及纯PEDOT:PSS膜, 后三者的PCE分别为3.01%、2.03%和1.30%。 相似文献
55.
将传统肝细胞冻存保护剂配方中的DMSO的浓度减为5%,并添加不同浓度的D-山梨醇、木糖醇或麦芽糖醇,置于-80℃的冰箱冻存两周,两周后将细胞快速复温,进行细胞存活率、24h贴壁率以及细胞形态学的检测,并与10%浓度DMSO组对照比较。结果表明,D-山梨醇、木糖醇、麦芽糖醇均对人肝细胞的低温保存有一定的保护作用,其中5%DMSO+0.4M D-山梨醇组复温后细胞的存活率、贴壁率均优于其他冻存液组,D-山梨醇与DMSO联合使用降低了冻存保护剂DMSO的浓度,表明两者有协同作用。 相似文献
56.
57.
二甲基亚砜一步法碳纤维用聚丙烯腈原丝生产工艺 总被引:1,自引:1,他引:1
叙述了二甲基亚砜一步法(高转化)高强碳纤维用聚丙烯腈原丝生产的工艺流程。着重讨论了聚合、纺丝的工艺控制。以及工艺控制对聚丙烯腈原丝和最终碳纤维性能的影响。按此工艺生产的聚丙烯腈原丝的质量完全符合高强碳纤维生产的需要。 相似文献
58.
59.
李华 《高校化学工程学报》2006,20(6):860-863
为了验证烟气吸收剂二甲基亚砜(DMSO)对SO2和CO2的选择性能,在常压吸收装置中,实验测定了不同浓度CO2在DMSO中的溶解度.实验温度293.15~313.15 K,CO2的分压5.56~18.2 kPa.结果表明,二氧化碳在二甲基亚砜中有较小的溶解度.在实验浓度范围内,二氧化碳在DMSO溶剂中的溶解过程符合亨利定律.在测得的实验数据基础上,得到了CO2在DMSO中的亨利常数值.由实验数据可得出结论,DMSO对SO2和CO2有良好的选择性,用于烟气脱硫是可行的. 相似文献
60.
用蒸馏水为萃取剂萃取出聚丙烯腈纤维中的DMSO,然后用紫外分光光度法测定其含量。测定的最佳线性浓度为:4.5× 10-10~1.6×10-9mol/L,DMSO最大吸收波长为208 nm, 检测限为1.9×10-9 mol/L,相关系数为0.999 8,相对标准偏差小于0.5%;与其它常用的测定方法相比,解决了从纤维中分离DMSO的难题,具有简便、快速、准确和低成本的特点。 相似文献