有机-无机杂化倒置电致发光器件及其稳定性研究

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近年来,世界能源消耗量的急剧增加导致了全球的矿藏正在迅速枯竭,能源储备问题成为了世界各国经济发展所面临的严峻挑战。在能源现状日趋紧张的时代背景下,油页岩资源储量巨大且热解产生的页岩油因具有与原油相接近的H/C比和较高的脂肪性,受到了世界范围内的广泛关注。因此,如何提高页岩油的产率和品质成为世界上研究者们所关注的主要问题。综合国内外对油页岩资源利用和分子筛催化剂的现状,本课题以抚顺油页岩和不同分子筛
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随着化石能源的消耗和环境的污染,新能源的发展已经成为大势所趋。其中,太阳能和核能作为两种重要的新型能源,其应用的前景非常广阔。其中太阳热发电技术和太阳能光伏技术虽然已经投入商用,但是由于太阳能发电受到太阳光照强度的影响,发电效率和稳定性很难保证。同时,核反应堆由于其出口蒸汽不是过热蒸汽,发电效率也低于传统的燃煤电厂。为了提高核能的发电效率并提高太阳能资源的利用占比,将两种能源形式进行联合利用,发挥
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纳米流体是具有较高传热系数的新型换热介质,由于纳米颗粒的比表面积大,表面能高,容易出现团聚沉降现象,因此纳米流体中颗粒的团聚是影响纳米流体稳定性的关键,也是其能否被广泛应用的重要因素。本文采用分子动力学模拟方法,研究纳米流体中颗粒团聚和沉积受电场影响的特性,从微观角度解释其机理。研究结果表明:对于电场作用下纳米颗粒的团聚问题,研究了电场强度和电场形式对Cu纳米颗粒在水基液中的团聚特性。通过统计体系
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随着能源储量的日益减少,以及其燃烧所带来的环境污染逐渐加重,清洁可替代能源的开发和高效利用成为当前许多科学家和组织研究的重点。而生物柴油则因其出色的环保特性、可降解特性等优点,成为了替代能源的重要组成部分。特别是对于生物柴油而言,其准确的密度与表面张力实验数据对于生物柴油的生产、使用以及在柴油机内燃烧雾化的研究都有着非常重要的作用。因此,本论文通过实验和理论推算研究了生物柴油组成成分脂肪酸甲酯、乙
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该文在分析和综述大量文献以及多年研究工作的基础上,提出了自蔓延冶金制备陶瓷粉末的方法.所谓自蔓延冶金就是将自蔓延高温还原合成技术与现代冶金过程(冶金分离技术)相结合,以制备陶瓷或金属微粉为目的的特殊冶金技术.该文首次系统地研究了硼化钛微粉自蔓延冶金法的制备过程.以Mg为还原剂、BO和TiO为原料,使其以自蔓延方式发生反应,这样TiB颗粒在海绵状的氧化镁基体中原位生成并且弥散在基体氧化物中.然后,浸
该文利用"电路拓扑"建模法推导出了APF装置主电路参数的设计原则,为APF主电路参数设计提供了理论依据.该文剖析了瞬时功率理论,提出了基于瞬时功率的三相电路谐波和基波无功电流的精确检测方法.该文针对因系统电源不对称和因负载不平衡引起APF过电流,造成直流侧电容电压波动并使得APF向系统注入新的谐波电流分量的问题,提出了控制措施,并利用"等面积开关函数"建模法给出了抑制负序电流的控制算法.
随着SrTiO系高压陶瓷电容器在断路器、避雷器和激光器等高压设备上的广泛应用,它在高压下的击穿特性受到人们愈来愈多的关注,但一直无有对此进行深入系统的研究.该文通过大量实验,研究了瓷体中的气孔和裂纹、电容器表面放电以及瓷片还原等因素对高压陶瓷电容器击穿性能的影响,深入讨论了产生各种击穿现象的内在机理,并据此提出了一些提高电容器产品使用可靠性的措施.
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聚乙烯中的空间电荷效应是研制高压直流交联聚乙烯电缆必须克服的障碍.首先,该文对以前的电声脉冲法空间电荷测试装置进行了改进.降低空间电荷的原理可能是极性基团在聚乙烯中形成电荷陷阱,该文用无机强极性BaTiO材料作填 料,添加到聚乙烯中, 工艺简单,操作方便.最后该文对聚乙烯中空间电荷变化规律和BaTiO抑制聚乙烯中的 空间电荷机理进行了探讨,提出了适量的BaTiO在 聚乙烯中的有降低深陷阱密度和
该文首先对开关磁阻电动机调速系统(SRD--Switched Reluctance Motor Drives)的工作机理和国内外的发展状况进行了介绍.在第二章中,对控制器的硬件电路进行了设计.在第三章中,作者编写了控制软件,采用模块化编程,增强了程序的通用性和可移植性.将运行状态按转速的不同分为三种:起动斩波、运行斩波和单脉冲运行,针对不同状态提出了三种控制方案,并且实现了三种状态的平稳过渡.起动
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