【摘 要】
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TiO_2纳米阵列薄膜的敏化是目前太阳能电池光阳极材料领域的研究热点之一。本论文主要对II-VI族半导体对TiO_2纳米管阵列薄膜的敏化规律进行了探究,并获得了一系列有意义的结果。采用阳极氧化法在钛基底上制备TiO_2纳米管阵列,然后用连续离子层吸附法(SILAR)成功地使CdSe颗粒沉积生长在TiO_2纳米管表面,并与TiO_2形成异质结。这种经CdSe敏化的TiO_2纳米管阵列光吸收性能有较大
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TiO_2纳米阵列薄膜的敏化是目前太阳能电池光阳极材料领域的研究热点之一。本论文主要对II-VI族半导体对TiO_2纳米管阵列薄膜的敏化规律进行了探究,并获得了一系列有意义的结果。采用阳极氧化法在钛基底上制备TiO_2纳米管阵列,然后用连续离子层吸附法(SILAR)成功地使CdSe颗粒沉积生长在TiO_2纳米管表面,并与TiO_2形成异质结。这种经CdSe敏化的TiO_2纳米管阵列光吸收性能有较大提高,且在CdSe沉积圈数为7时,光电流密度达到3.32mA/cm2,较之单纯TiO_2纳米管阵
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随着科学技术和国民经济的发展,对电能质量的要求也越来越高,电能质量的指标若偏离正常水平过大,会给发电、输电、变电和用电带来不同程度的危害;同时,随着西电东送、全国联网工程的实施,电网规模逐步增大,电网构成日趋复杂;电力系正常统运行中,电力公司需要充分利用现有输变电设备,这些都对现代电力系统的分析、运行和控制技术提出了挑战。文中所设计的基于GPS的便携式电能质量/相量测量仪是一种新型功角测量设备,可
无轴承开关磁阻电机(BSRM)集无轴承技术与开关磁阻调速技术于一体,既保留了传统开关磁阻电机的优点,又避免了机械轴承的缺点,尤其适合于高速应用场合。目前,无轴承开关磁阻电机是国内外学者研究的前沿热点课题,本课题开展对其控制策略的研究,可以为该项技术的发展和完善做一些基础性工作。同时,也可以为从事相关课题研究的学者和本课题组正在进行的无轴承开关磁阻电机相关理论研究提供一定的参考。本课题为国家自然科学
随着电气列车速度的提高,列车在运行过程中,弓网系统会有一系列的振动出现,这样燃弧次数也越来越频繁。由于电弧的温度很高,使接触线和滑板表面受到烧蚀,弓网系统的受流情况变得恶化,所以弓网系统的可靠性接触是列车获得电流的基本保证。评价弓网系统的接触质量的包括:接触电阻的大小、接触温升、接触压力、离线率、以及接触导线定位点的动态抬升量等,现在经常利用接触线与滑板之间的摩擦磨损来评价弓网系统的运行寿命。可以
我国领土广阔,有着丰富的自然资源。但随着经济的快速发展,需要大量的能源资源来满足人们的日常需求,大地浅层的资源越来越少,这就需要我们探测大地深层的资源。时间域电磁法(TEM)是一种探测大地信息非常有效的方法,近几年不仅在工程勘探中得到了应用,而且在探测大地深部矿产资源方面发挥了极大的作用。时间域电磁法是应用电磁感应原理,人工源电磁探测的方法。它有两种发射源,一种是不接地回线源(磁源),另一种是电线
近年来,延边地区经济取得了巨大的成就,围绕经济建设,各个领域也都不同程度地出现了良好的发展趋势。在延边地区不断加大变电站建设的同时,变电站的改造工程也越来越面临着严峻的形势。一方面,变电站改造工程难度越来越大,技术要求以及质量管理等在项目管理中的重要性及迫切性越来越突出。另一方面,变电站改造工程也出现了资源配置有限,改造工程建设过程中因为各种因素造成的在施工、质量、效率等方面的问题。这些问题目前已
随着传统的内燃机汽车对环境带来的伤害越来越大,迫使人们必须重新考虑未来汽车的动力问题,加快交通能源战略转型,于是混合动力汽车这种介于传统和纯电动汽车之间的车型成为了目前人们研究的热点。混合动力汽车相对于传统的汽车,特殊之处就在于增加了电池-电机系统。本论文就是从这点出发对电机驱动系统进行了研究。本文通过对各种电机的性能等方面进行比较和分析,最终选用感应电机为研究对象,选取直接转矩控制技术为控制策略
本文结合一汽对外合作项目“混合动力轿车用复合电源关键技术的研究”进行研究工作。主要是针对装有复合电源(电池+超级电容式)的混合动力轿车存在电源性能不足、寿命短、燃油高等缺点进行改进,重点研究复合电源的控制策略和控制策略中的参数优化。文章综述了混合动力汽车的研究现状和国家战略要求,提出了混合动力汽车研究的必要性。针对混合动力汽车对动力系统的要求和当前复合系统的研究现状,提出了复合电源研究的可行性和现
晶体硅太阳电池的光电转换效率随着自身温度的升高而减小,温度每提高1℃,功率输出减少0.4到0.66%不等,因而在太阳电池工作时对其采取一定的冷却降温措施,对于提高其发电效率十分有效。本论文对太阳电池冷却降温的流动传热特性及方法进行了研究。冷却降温方法的总体思路是采用水冷,具体措施有两种方法,一是蓄水冷却降温方法,承接导师前期研究过的课题“蓄冷降温式太阳电池组件”,二是自来水冷却降温方法,命名为“自
随着我国国民经济的高速发展,近年来,电力需求量持续大幅度上升,造成电力供应相对不足,局部地区出现供不应求的电力供应紧张局面。电表作为国家重点管理的计量器具,在电力计量中起着极为重要的作用,而电表抄表作为电力营销过程中的重要环节,越来越受到各级电力公司以及供电管理部门的重视。本文对我国电表抄表现状进行了分析,并且对常用的抄表方式进行了对比,鉴于我国的国情和现阶段的抄表现状,为了解决传统人工抄表的种种
目前一些光电转换效率较好的有机太阳能体系中,电子给体材料往往具有分子内Donor-Accepter结构,这就意味这种体系很可能是分子内电荷转移和分子间电荷转移同时存在。这类体系的高光电转换效率是否与分子内电荷转移过程的存在有关?我们设计D1/A2和D1-A1/A2两种具有比较意义的分子模型体系,一个仅具有分子间电荷转移过程,另一个兼具分子间和分子内电子转移过程。,通过对比两种体系电子云密度分布,H