基于导电聚合物对电极的双面染料敏化太阳能电池研究

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能源问题是本世纪亟待解决的问题之一。随着煤、石油和天然气的日益消耗,新能源如太阳能、风能、核能、氢能、潮汐能、生物能等得到了人类的广泛关注。太阳能因其具有清洁、可循环利用、取之不尽用之不竭的特点备受关注,因此开发和利用太阳能是解决全球能源危机的重要途径。鉴于硅太阳能电池的高制备成本阻碍了商业发展,染料敏化太阳能电池(Dye-sensitized solar cell,DSSC)其因清洁、低成本、高光电转换效率、简单的制造工艺、高稳定性等优点广泛吸引了全球科学家的研究兴趣。然而提高DSSC的光电转换效
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从1991年Iijima S发现碳纳米管以来,碳纳米管以其奇特的空心结构迅速成为了物理学、化学以及材料科学等领域的研究热点。研究结果表明,碳纳米管具有优越的力学、电学、光学和化学性能。随着研究的不断深入,人们发现碳纳米管的一维结构使其具有良好的强度和弹性模量,同时还具有较高的比表面积,以及良好的导电性。这些突出的特性也使得碳纳米管在众多领域表现出了很高的潜在应用价值。特别是对于以储氢、储锂为基础研
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截止至2012年底,全球产量超过10亿辆,人类对汽车的依赖性越来越大。然而传统内燃机汽车的使用不仅消耗所剩无几的矿石能源,同时排放出各种有害气体,造成环境的严重污染。针对传统燃油汽车的能源消耗问题和尾气污染问题,国家《“十二五”国家战略新兴产业发展规划》明确将新能源汽车产业列为重点发展对象。目前制约电动汽车发展的瓶颈之一就是储能装置。传统充电方法不能完全符合最佳充电电流曲线,充电过程中电能浪费、充
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直流无刷电动机(BLDCM)控制系统具有结构简单、易于控制、运行稳定、易于维护等优点。该系统作为一种全新的调速工具,拥有广阔的市场和发展前景,已被日益广泛地运用于国家经济的各个领域。本文创新性地将BLDCM作为控制对象,将ARM(LPC1766)作为微处理器设计了具备数字化特点、采用双闭环控制的BLDCM控制系统,能够通过将相关模拟电路与数字信号处理器进行优化组合,完成对电机控制的数字化处理。本文
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