共轭聚合物分子内电荷转移机制的研究

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能源是影响国家经济发展的关键因素,随着不可再生资源的日益枯竭,寻找新型能源便成为各国的首要任务。太阳能作为一种新型清洁能源以其安全无污染、成本低、储量丰富等优点而被广泛关注,太阳能电池是将太阳能转化为电能的装置,它正逐步成为当今研究的热点,其重要组成部分是给体材料与受体材料,自1995年科学家们发现了PCBM这类性能优异的聚合物太阳能电池的受体材料之后,便将目光转向了寻找性能优良的给体材料。本文主要研究聚合物太阳能电池中的给体材料。本文以聚合物给体材料作为研究对象,选取四种不同的给体分子X1、F2、
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当前,智能电网已得到快速发展。传统“单户单表”制的单户电能表功耗高、信息采集人力耗费大、管理繁琐等弊端逐渐显露出来,不符合当今社会追求的用电管理智能化、采集自动化、能源节约化的理念。同时,随着DSP技术及相关技术的发展,使用单个处理器分时分路计量各个用户所消耗电能,并进行集中处理和传输的多用户电能电表模式逐渐被认可和接收,成为仪器仪表行业的热点。多用户电能表不仅对加强用户侧电能管理起到了很大的促进
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随着空气污染越来越严重,雾霾天气也越来越严重,室内空气也遭到同样影响,室内空气中的微颗粒分子等严重危害到个人的生命健康。改善室内空气污染可以通过控制污染源头或者室内通风处理,但效果都差强人意。因此,室内空气净化器成为了我们解决室内空气环境污染的最佳方案,它将污浊的空气经过自身净化后,排出相对纯净且对人体危害不大的气体,使得我们可以在健康、安全与舒适的环境中办公和生活。本论文是关于空气净化器智能控制
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随着电力工业的发展,电力电子装置的应用日益广泛,电力系统中非线性器件越来越多,电网中信号的波形出现了畸变的情况,使得电能质量日趋恶化,电力系统的安全运行受到影响。在此情况下,现有无功功率测量方法存在许多缺陷,表现为测量不精确、运算量大、实时性差、仪表设计复杂和工程可用性低等。在当前电网信号的非线性急剧增加的的情况下,如何进行无功功率测测量已经成为电气测量领域的一个亟待解决的问题。本文从无功功率理论
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电力变压器作为一种广泛应用的联络电网设备,它的安全运行对电力的输送、分配和使用都发挥着核心关键作用,而变压器冷却风机控制系统则是保证其安全正常运行的重要部分。纵观全国的能源消耗,风机的耗电量占去了全国总发电量的较大部分,因此降低变压器冷却风机的能耗对于节能、节电、降耗是一个良好的切入点。本课题提出将大功率电子换相直流电机应用于变压器冷却风机驱动,以电机调速实现风量调节,从而实现节能目的。电子换相直
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传统的控制变压器风机的电机存在着耗电量大、噪音大、控制精度低等缺点,因此亟需一种新型的电机来替代传统电机。无刷直流电机(Brushless DC motor,以下简称电机)不仅很好的保留了直流电机调速性能好、控制方便和交流电机使用寿命长、结构简单等优点,而且克服了传统交直流电机的很多弊病。因此本文采用无刷直流电机作为一种新型的变压器风机控制装置。但在实际应用中由于各种原因,电机会发生过压、过流等故
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