苝衍生物添加剂与制备工艺对有机光伏器件性能的影响

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随着能源问题日益突出,太阳能以其蕴藏量丰富,绿色无污染受到了全世界的重视。作为将光能转变成可供人类使用的能源形式的器件之一,有机光伏器件因其质轻价廉,工艺相对简单,柔韧可卷曲,能大面积铺展等优势,近些年来发展迅猛。活性层的处理工艺,活性层添加剂以及活性层材料的选用,都会对器件的能量转化效率造成影响。在本论文中,我们研究了不同花二酰亚胺类添加剂的优劣关系及其中两种材料对P3HT/PCBM光伏器件性能的影响。另外,通过工艺优化,我们还获得了性能优异的PCDTBT/PCBM和PCOBTDT/PCB
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能源是当前社会人们关注的热点,随着人们对能源需求的增大,常规能源无法满足人们对能源的需求,风能作为一种可再生能源、绿色能源引起了人们的高度重视。随着近几年国内外风力发电技术的不断提高,气候的变动,政策的激励使得风力发电的前景更为广阔,而双馈风机发电机(Doubly-fed Induction Generator, DFIG)以其优越的性能,成为了风力发电机组中有力的竞争者,故选为研究对象。  首先
氢氧化镍电极材料在应用上还存在放电容量有限、大电流充放电和宽温度范围内的使用性能不佳和使用寿命不够长等缺陷。究其原因,主要是对影响氢氧化镍微结构的因素、晶体结构特征与电化学性能之间、电化学性能各参数之间关系的研究比较少。因此,本论文以氢氧化镍的微结构研究为重点,对氢氧化镍的制备、结构和电性能之间的关系进行了较全面的研究。本文利用控制结晶晶体生长法及水热合成法来制备氢氧化镍,通过改变反应合成条件得到
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电动汽车的普及对动力电池的需求愈来愈迫切,而镍氢电池以其放电电流大且安全性能高的优势在动力电池领域具有广阔的发展空间。然而商业应用的LaNi5镍氢电池的实际放电容量几乎接近其理论容量348mAh·g-1,因此开发新型高容量的镍氢电池负极材料成为镍氢电池发展的关键。其中在众多的镍氢电池负极材料中LaMgNi4合金的理论容量高达470mAh·g-1,有望在不远的将来成为镍氢电池的负极材料,取代商业化的
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固体氧化物燃料电池(SOFC),因为其具有全固相的陶瓷结构,所以又被称为陶瓷膜燃料电池。SOFC是一种能够将燃料气体和氧化物中的化学能直接转化成我们生活生产中所需要的电能的能量转换装置,被认为是一种有潜力取代传统发电方式的新型能源技术。固体氧化物燃料电池由电解质、阳极、阴极和连接体组成,贮藏在燃料气体和氧化剂中的化学能可以不经过燃烧过程而直接转化成人们所需要的电能,可见它的能量转换并不经过热机过程
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镍氢电池作为一种高能量电池,具有容量高、寿命长、功率大、可快速充放电、无污染等特点,已经成为竞争研究的对象,并且是二次电池的发展的重要方向之一。Ni-MH电池的正极是以Ni(OH)2作为电极活性材料,以各种稀土储氢合金作为负极电极活性材料,近几年,由于Ni-MH电池的负极活性材料稀土储氢合金的发展越来越迅速,负极的容量在很大程度上被提高,如今已经达到了1600mAh·g-1,然而作为正极材料的β-
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能源和环保逐渐成为世界各国可持续发展要面对的主要问题。固体氧化物燃料电池(SOFC)是新型的能源转换装置,因其良好的化学性能和良好的环境效应而得到人们的广泛研究。为了避免高温下电极烧结、密封不良、热应力等一系列问题,SOFC逐渐向中低温的方向发展。研究中低温条件下具有良好电催化活性的阴极材料,成为该领域研究的重点。含钴钙钛矿阴极材料在中低温条件下具有优良的电化学性能,尤其在与氧化铈基电解质配合时,
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随着世界人口的不断持续增长和经济的飞速发展,常规能源越来越不能满足人类生产生活的需要,常规能源中的煤炭、石油和天然气是化石能源,为不可生资源,而且化石能源利用过程中造成空气严重污染,导致全球气候变暖、冰山融化、海平面上升等自然灾害。新能源的出现在很大程度上缓解了上述出现的问题,相比新能源中发展比较快的几种,太阳能的利用越来越受人类的关注,太阳能资源能量丰富、分布广泛、清洁无污染、可以再生,所以太阳
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由于经济发展迅速导致环境污染严重,新能源的有效开发利用成为了国际关注的焦点。风能作为一种广泛利用的新能源备受关注,那么如何提高风力发电系统效率、优化系统工作方式以及提高系统稳定性则成为研究的热点问题。目前对于风力发电技术的研究和测试,在国外,一些欧洲国家主要是通过仿真软件及大型的风电仿真动模实验室进行实验。在国内,一些高校和研究所重点涉及的是风轮输出模拟系统、最大功率跟踪实验、双馈风力发电技术的研
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风能是一种可再生能源,随着我国风力发电产业的刚刚起步,与风电产业相关的技术还处在起步阶段,其中在线监测系统的开发还处在研究阶段,许多技术难题还没有解决,还无法成熟的应用在工业领域。而振动监测系统是在线监测系统的关键技术之一,如何使系统能够及时高效地发现设备中潜在的故障是非常值得去研究的。风力发电机的故障可以通过其振动的数据来进行判断,所以,在线监测系统的组成主要包括加速度传感器电路、模拟信号滤波电
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随着“西电东送,南北互供”的实现,我国电网进入大电网时代。在大电网中,区域电网联络线上时常发生低频功率振荡现象,这种低频功率振荡会诱发大面积的区域机组摇摆,造成区域电网脱离主网,供电负荷难以平衡,引起大面积的停电事故,严重时会造成整个电网瘫痪,已经成为威胁电网安全的主要隐患之一。如何有效的监测低频振荡,并及时采取合理的措施抑制低频振荡是当前电力系统领域的研究热点。基于传统模型算法的低频振荡分析方法
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