Monte Carlo Methods for Solving Direct and Inverse Stochastic Problems for Nonlinear Partial Integro

来源 :第八届工业与应用数学国际大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jiaqishi
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  In this presentation we deal with stochastic boundary value problems for nonlinear partial integro-differential equations.
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新型太阳能电池是科研学术界的研究热点,而光电转换效率是衡量其性能的关键指标,各类型新型太阳能电池的最高转换效率记录屡被刷新.根据太阳能电池的标准测试条件(STC)定义,效率测量需满足AM1.5G光谱,1000W/cm2辐照度和25℃三个条件.而目前实验室通常采用太阳模拟器而非自然太阳光作为光源,且新型太阳能电池的光谱响应度区间范围不同于普通硅基太阳能电池.太阳模拟器不能完全模拟AM1.5G标准光谱
DSSCs因其制作简单、成本低廉且具有较高的PCE,在过去二十年一直受到科研人员的青睐[1].对电极(CE)作为DSSCs的一个重要组成,其主要作用是注入电子时将I3-催化还原成I- [2].铂对电极虽然性能优异,但由于价格高昂,不利于大面积生产.炭对电极因其对I3-的还原具有较强的催化活性、高电导性、抗碘腐蚀、低价及来源广等优点已成为替代铂对电极的一个热门选择.其中,炭气凝胶(CA)CEs展现出
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为了研究主-侧链型 D-A 共聚物中共轭或非共轭侧链对其光电性能的影响[1,2],我们设计并合成了三种以苯并二噻吩-噻吩为骨架,不同侧链的主-侧链型 D-A 共聚物 PEHBDT-T-R,PEHBDT-T-TR 和 PEHBDT-T-TR.通过对聚合物的分子量、热稳定性、吸收特性、电化学性质、光伏性能和活性层表面形貌等的测试和分析,发现苯并二噻吩上大体积的烷基链对溶解性有利,但不利于聚合度的增加,
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由给体和受体组装的本体异质结在聚合物太阳能电池中具有重要的应用前景,但是对多组分组装体系的微区性能表征是一个难题。我们基于典型的聚合物太阳能电池体系,利于导电原子力显微镜对微区的光电性质进行原位性能表征,发现相分离结构和界面结构对太阳能电池的性能都具有重要的影响。我们基于此,提出了一种新的聚合物太阳能电池中调控微相结构和界面结构的新方法,基于此方法获得的太阳能电池的效率接近9%。
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