氧化锌纳米结构太阳电池的制备及其光电性能的研究

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太阳电池能够将日光直接转换成电能,能提供低成本而近乎永恒的动力,且几乎没有污染,因此在太空中及地球上的应用均非常广泛。长期以来,研究者致力于硅基太阳电池的研究,但是由于硅基太阳电池成本很高,很难替代常规能源,被更大规模的使用。染料敏化太阳电池(DSC)由于具有可持续发展性、环境友好性和简单的制备工艺以及低成本等优点成为了世界范围内的研究热点。DSC光电转化效率受阳极材料,染料,电解液,对电极以及封装工艺等诸多因素的影响。本文采用气相沉积的方法,以FTO玻璃作为基底,合成出了具有缓冲层的ZnO纳米线阵
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我国一次能源大部分在西部,而电力需求则集中在东部,故长距离、大容量地将电力从西部输送到东部将不可避免。从全国电网来看,西电东送、南北互供、全国联网是我国电网发展的总方针。南方电网公司将于2010年6月投运云南至广东±800kV ,双极功率为5000MW的世界上第一条特高压直流输电工程,而国家电网公司亦将先后建设6回±800kV特高压直流输电工程将乌东徳、白鹤滩、奚落渡、向家坝的大水电送往华东和华中
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电力系统无功优化规划是在系统电源规划和电网规划的基础上,确定无功补偿设备的安装位置和容量大小,避免无功电源建设的盲目性,实现系统的安全经济运行。它是一个非常复杂多变量、多约束和多极值的混合非线性的优化问题,无论在理论研究还是实际工程应用中仍有很多问题需要解决。本文针对大规模电力系统无功优化规划中的电容器分组优化配置问题和优化计算问题,提出了一种基于“准无级”调节的无功优化规划方法,该法结合变电站实
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随着电力电子技术的迅猛发展,电力电子变换器在国民生产中的应用越来越广泛,电力电子变换器实时在线故障检测和诊断已成为亟待解决的问题。论文针对zero-voltage-switching(ZVS) pulsewidth-modulated(PWM) DC/DC全桥变换器,基于ZVS PWM DC/DC全桥变换器正常工作状态下和发生功率开关管故障状态下的相电流和续电流的不同表现,结合功率开关器件驱动信号
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在印制电路板的典型装配中,占总价格不到3%的元件可能会占据电路板上40%的空间。而且情况正变得更为糟糕。我们设计的电路板要支持更多的功能、更高的时钟速率和更低的电压,这就要求有更多的功率和更高的电流。噪声的预算也随着更低的电压而降低,同时还需要对电源分布系统进行很大的改进。这一切都需要有更多的无源器件。将无源器件置入电路板内部带来的好处并不仅仅是节约了电路板表面的空间。电路板表面焊接点将产生电感量
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压电陶瓷及其产生的逆压电效应,可利用其原理制成微位移驱动器,实现微位移精密控制。而目前,压电陶瓷材料应用研究的迅速发展,已使压电陶瓷材料在所有陶瓷材料的应用中成为了最为重要的一环。在大量的工作实践中,位移和力这两个物理量是计量学中最基本的两个物理量,而压电陶瓷材料又是一种新型的固态器件,它集成了结构元件与电子元件,所以在精密的机械加工领域,压电陶瓷材料的应用可以说已经非常广泛了。局限于压电陶瓷材料
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超声电机是一种新型微特电机。其驱动原理主要是利用压电材料的逆压电效应,使定子(弹性体)产生超声振动,并通过与定子(弹性体)接触面的摩擦产生电机驱动力。由于其原理与电磁电机根本不同,因此具有如结构紧凑,低速大转矩,断电自锁,抗电磁干扰及响应快等独特的优点。随科学的发展,在许多场合传统电机已不能满足需要人们的需要,而超声电机由于其独特的优点在精确定位装置、航空航天、卫星探测器、生物医药、家用电气等方面
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压电超声马达是国内外近年来迅速发展并得到广泛应用的一种新型固态马达,一般由形成超声振动的振子(定子)及与振子相连的转子组成,采用超声振动作为动力源,通过定转子间的摩擦耦合传递定子的振动,并将这种振动转换成连续旋转或直线位移,驱动转子的转动或移动。超声马达具有结构简单、噪声小、效率高、功率密度大、低速大扭转以及直接驱动负载等特性,它的出现是对传统马达的突破和有力补充。超声马达的优越性在一些航空,机器
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超声电机是20世纪80年代开始发展起来的一种全新概念的微特电机。它利用压电材料的逆压电效应,使弹性体(定子)在超声频段内产生振动,并通过定子、转子之间的摩擦作用将振动转换成转子(动子)而获得运动和扭矩,输出功率,驱动负载。它是目前新型微特电机中研究较为成熟的一种,能够满足人们对微特电机提出的诸多新的要求,因而发展迅速,应用日益广泛。纵扭复合型超声电机是超声电机中一种重要的种类,具有输出功率高、可控
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压电陶瓷材料是一类国际竞争极为激烈的高技术功能材料,它的发展在整个电子科技领域中处于领先的地位。为了保护环境和保证人类社会的可持续发展,开发高性能且温度稳定性好的无铅压电陶瓷材料已成为其材料研究的主要趋势。KNbO3-NaNbO3(简称KNN)基无铅压电陶瓷以其压电性较高、铁电性能较强、居里温度高等特点而备受人们的关注,并成为当今材料领域的研究热点。KNN基压电陶瓷被认为是最有望取代铅基压电陶瓷的
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局部放电的产生就是由于绝缘体内部存在分布不均匀的电场,而当有过高的局部电场作用时,就会导致绝缘介质内部局部区域内的击穿或者电气放电现象。为了在线监测和诊断变压器的绝缘状态,在研究反映变压器绝缘状态的电气特征量比如:泄漏电流、局部放电、介质损耗等这方面,国内外学者不间断地做了大量的工作,结果发现局部放电参数比其它参数具有更好的灵敏度、更能够全面地反映信息。局部放电一方面会导致高压电气设备发生绝缘击穿
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