基于CsPbI3-xBrx全无机钙钛矿太阳能电池制备与性能研究

来源 :吉林大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:frankyfeng
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新能源汽车等交通工具的蓬勃发展对于电力能源系统的轻量化设计以及功能集成化的要求越来越高,显然,将具备不同功能的部件机械结合已经无法满足当前的使用需求。通过合理的工艺流程,将具备可观力学性能的基体与理想比容量的功能体复合,制备结构储能一体化复合材料,是解决上述问题的行之有效的方案。聚丙烯腈基(PAN-based)碳纤维具备出色的抗拉强度(>3500 MPa),弹性模量(>195 GPa)以及理想的导
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环氧树脂作为应用最广的一类树脂,因其良好的机械性能,优异的粘合性和耐腐蚀性,特别是固化过程中的低的收缩率和低的气体释放等优点而在多个领域得到了广泛的应用。近年来,聚合物胶粘剂在当今社会中占据的地位愈发重要,为解决日益严重的能源问题,各种轻质结构及其所用的胶粘剂成为研究的热点。胶膜粘合剂拥有运输与贮藏方便、使用时操作简单、效率高等优点,逐渐开始取代传统的胶粘剂。由于环氧树脂本身不具备任何的成膜性,而
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气体的吸附与分离一直是工业上探究并且急需解决的重点问题。例如氢气作为一种理想的清洁能源,非常有望解决当前存在的化石燃料等资源匮乏问题,所以H_2的纯化和存储成为关键问题。同时,二氧化碳作为一种有害气体,大量的存在导致了温室效应,海平面上升等一系列的环境问题,CO_2的捕获近年来也成了人们研究的热点领域。寻求一种可以高效分离H_2/CO_2等混合气体的材料是实现燃烧前碳捕获和提纯氢气的关键。在传统分
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纤维增强复合材料是出色的轻质材料,它们具有高比强度、优异的耐腐蚀性能,以及理想的经济效率,因此被广泛用于汽车、船舶、医疗、国防和航空航天等领域。但在承受结构载荷时,由于其固有的脆性和分层敏感性,它们易发生分层失效,从而失去承载能力。因此,开发高强度高韧性的轻质复合材料是复合材料领域最重要的任务之一。不饱和聚酯(UP)由于其轻质和优异的机械性能,被广泛用于开发高性能的轻质纤维增强复合材料。玄武岩纤维
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