对“大城市病”及其治理的看法

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<正>城市是个复杂系统,相互交织、互为关联。治理“大城市病”不能头痛医头、脚痛医脚,需要系统施治,从大系统着眼、小切口入手,重点解决车子、房子和孩子三方面问题日前,笔者应邀参加了有关部门召开的“大城市病”治理工作座谈会,谈了一些个人的粗浅认识和意见建议。会后,进行了一番深入学习和思考,归纳梳理成两点一家之言。对“大城市病”要有新认识所谓“大城市病”,是指在大城市里出现的人口膨胀、交通拥挤、住房困难、环境恶化、资源紧张、物价过高等“症状”。我上大学时就接触到了这一概念,当时受历史条件的限制,给我留下的深刻印象是,无论国别,
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会议
柔性钙钛矿太阳能电池具有柔性、轻量化、低成本和高功率转换效率的特点,在光伏领域极具发展前景。然而,脆性的电极和多晶钙钛矿薄膜限制了柔性钙钛矿太阳能电池的机械稳定性,电池中各层材料间热膨胀系数不匹配、界面处结合力较弱等因素也显著制约了钙钛矿电池的柔性提升,成为其商业化进程的潜在阻碍。本文回顾了近年来柔性钙钛矿电池在衬底、电极、钙钛矿膜层及界面方面重要的柔性改善工作,综述了柔性钙钛矿电池不同功能层的机
期刊
钙钛矿太阳能电池因其优异的光电转换性能和可溶液化制备而受到科学研究和产业领域的广泛关注。目前钙钛矿太阳能电池光电转换效率已经达到25.7%,与晶硅电池相当。高效率和低成本优势成为钙钛矿太阳能电池商业化的重要推动力。稳定性和成本是钙钛矿电池商业化过程中的重要因素。金属背电极材料是影响电池稳定性的重要因素,且在电池材料成本中有很大的占比。因此发展用于更稳定钙钛矿电池的低成本电极材料及其制备技术具有重要
会议
金属卤化物钙钛矿具有优异的光电性能和良好的延展性,是一种很有前途的适合于柔性光电子器件的材料,并且可以集成到便携式和可穿戴式的显示设备中,在下一代显示和照明方面展现出巨大的潜力.目前,柔性钙钛矿发光二极管领域已经取得了令人鼓舞的进展,最大外量子效率已经超过28%.在此,我们总结了近年来在柔性钙钛矿发光二极管领域取得的主要突破,旨在提供一个全面的回顾,以促进柔性钙钛矿发光二极管的进一步发展.此外,我
期刊
目前,推动能源产业向高效、清洁、灵活的体系转型已成为解决世界环境问题的关键。与此同时,随着技术革命和物联网的发展,将太阳能电池和设备集成到一个部件中从而在更多元化的应用场景中采集能量成为了人们的新需求。以聚苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)等柔性聚合物为基底的柔性钙钛矿太阳能电池(FPSCs)具有高能量转换效率、高柔韧性和灵活性、低制备成本和一定的便携性,在近十年的发展时间里
期刊
自旋电子学是以电子自旋作为信息载体的一个新兴研究领域,有机-无机杂化钙钛矿具有强自旋-轨道耦合作用及Rashba效应,使其成为自旋电子器件的理想材料。基于钙钛矿自旋及轨道相关的光电性质研究尚处于起步阶段,其中轨道-轨道相互作用是钙钛矿材料非常重要的物理特性,受到的关注越来越多。轨道-轨道相互作用可以通过影响钙钛矿中自旋-轨道耦合作用,Rashba效应及自旋寿命等特性,改变钙钛矿光电器件中的光电过程
学位
以京沪高铁为例,研究高铁开通对城市居民生活质量的影响。首先建立城市居民生活质量相关的指标体系,运用因子分析法构建城市居民生活质量因子,通过DID模型分析高铁开通对城市居民生活质量的影响,并运用PSM-DID模型检验了实证结果的稳健性。研究结果表明,高铁开通有助于提升居民生活质量,这种提升作用在改善人均社会福利和提升生活环境水平方面非常显著。未来在中国逐渐由高速增长转向高质量发展的过程中,中国高铁有
期刊
继硅基太阳能电池之后,又迅速崛起了一个有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池(perovskite solar cells, PSCs),目前它认证的最高光电转换效率(photoelectric conversion efficiency, PCE)已经达到25.5%,被认为是最具有应用前景的新型太阳能电池,其中,顶电极是钙钛矿太阳能电池的重要组成部分。主要阐述了顶电极材料的研究进展,综述了金属电极和碳电
期刊
钙钛矿太阳电池自2009年问世以来便快速发展,目前有机-无机杂化钙钛矿器件最高效率已经达到25.7%。近年无机钙钛矿太阳电池凭借优异的光热稳定性被大量研究,其中CsPbIBr2材料具有较合适的带隙(2.05 e V)和良好的相稳定性,是很有前景的光吸收层材料之一。尽管该材料的光电转换效率仍低于有机-无机杂化钙钛矿,但它较大的带隙使其在可见光半透明器件等应用方面具有优势。本文通过优化CsPbIBr2
学位
高光谱图像的光谱分辨率达到了纳米级别,其包含了上百个光谱波段。它在记录空间信息的同时还携带了丰富的光谱信息,因此其具有“图谱合一”的特性,这极大地提高了它对地物分析的能力。作为高光谱图像处理领域中的关键部分之一,高光谱目标检测旨在寻找与给定光谱类型一致的目标并对目标进行定位,其在矿物勘测、农林植被评估、灾害分析以及军事目标探测等多个领域有重要作用。为了高效、可靠、稳定地检测高光谱图像中的目标,需要
学位