《結婚と家族のこれから共働き社会の限界》日译汉翻译实践报告

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光电探测器作为一种可以把光信号转换成易于测量电信号的装置,可以广泛的应用于海洋探测、光通信、图像传感、射线探测、生物传感等领域。有机-无机杂化钙钛矿CH_3NH_3Pb X_3(X=cl,Br,I)材料因其优异的光电特性,例如带隙可调,光吸收系数强,优异的双极性载流子传输能力等特点,一直是光电探测器研究的“明星”材料之一。但是钙钛矿材料的不稳定性和缺乏对特定波长的光吸收一直限制着钙钛矿光电探测器的
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柔性铜铟镓硒(CIGS)太阳能电池是目前太阳能电池研究的热点,与聚亚酰胺(PI)、Cu箔、Ti箔等其它柔性衬底相比较,不锈钢(SS)是一种具有合适的热膨胀系数(CTE)且能承受较高加热温度的廉价材料。因此,大多数制造商选择SS作为柔性CIGS薄膜太阳能电池的衬底。柔性不锈钢衬底CIGS薄膜太阳能电池因其低成本、轻重量、高功率密度比和优良的抗辐射能力展现出巨大的发展潜力。然而,有害杂质元素(Fe)扩
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自石墨烯发现以后,二维材料的研究引起了广泛关注,特别是半导体性质的过渡金属硫族化合物(Transition metal dichalcogenides,简称TMDs),因其较高的载流子迁移率、可调带隙等优异的电学性能,在微电子领域展现了巨大的应用潜力。作为TMDs材料家族中的重要一员,纯相WSe_2可为p型或n型,在空气中具有良好的稳定性,并且展现出了优异的光电性能。然而,实现层数可控的高质量二维
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有机无机卤化钙钛矿(简称钙钛矿)是一类具有宽光谱吸收范围,高吸光系数,长载流子扩散距离和高载流子迁移率的直接带隙半导体材料,这使得有机无机卤化钙钛矿材料成为当前太阳能电池领域的研究热点。分析探索有机无机卤化钙钛矿界面的电荷转移以及与材料内载流子复合的竞争,对于理解有机无机杂化钙钛矿太阳能电池的工作机理、优化器件结构有重要意义。本论文主要利用飞秒瞬态吸收光谱(TA)技术和时间分辨荧光光谱(TRPL)
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绿色高效、低成本的太阳能电池技术的应用被认为是解决传统化石能源危机、改善世界环境污染以及缓和全球气候变暖等一系列能源稀缺与环境恶化相关问题的有效解决途径。而作为第三代太阳能电池的模范代表之一的量子点敏化太阳能电池(QDSSCs),不仅具有超高的理论光电转换效率,而且具有制备工艺简单和成本廉价等优点。更是由于量子点敏化剂材料具有量子尺寸效应和多激子效应等诸多优势,使QDSSCs被认为是最具潜力的新一
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囊括了染料敏化太阳能电池(DSSCs)和量子点敏化太阳能电池(QDSSCs)两大分类方向的敏化太阳能电池,在最新一代太阳能电池中占据着不可或缺的重要地位。以敏化材料的不同为主要区别特征,DSSCs主要以染料为敏化剂,而QDSSCs则主要以量子点为敏化剂。其低廉的经济与资源投入,高效的应用性能产出,以及环境友好的可持续性发展特点,对于支撑未来发展,实现能源转换方面的研究有着很高的探索价值。大体而言,
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