【摘 要】
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聚合物太阳电池(PSCs)由于具有柔性、质轻、可溶液加工和大面积制备等突出优点而备受科学家们的关注。近年来,随着高效材料体系的开发和器件工艺的优化,PSCs器件的光电转换效率(PCE)获得了突破性的进展。目前已报道的PSCs最高PCE已经超过18%。然而PSCs在商业化应用的道路上,还有许多问题亟待解决。进一步开发性能优异的活性层材料和阴极界面材料是其中的重要挑战。本论文主要围绕新型n型有机半导体
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聚合物太阳电池(PSCs)由于具有柔性、质轻、可溶液加工和大面积制备等突出优点而备受科学家们的关注。近年来,随着高效材料体系的开发和器件工艺的优化,PSCs器件的光电转换效率(PCE)获得了突破性的进展。目前已报道的PSCs最高PCE已经超过18%。然而PSCs在商业化应用的道路上,还有许多问题亟待解决。进一步开发性能优异的活性层材料和阴极界面材料是其中的重要挑战。本论文主要围绕新型n型有机半导体材料的设计合成及其光伏性能的研究展开,主要分为以下两大部分:一是水/醇溶共轭聚合物/小分子的合成及其阴极
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水系电池由于具有高安全性、廉价、环境友好等优点,近年来受到了广泛关注,特别是在大规模储能领域。在各种水系电池中,水系锌离子电池由于直接使用廉价易得、资源丰富的锌金属作为负极,被认为是一种有前景的水系电池。但是,目前水系锌离子电池研究仍然处于初期阶段,还有一些问题亟待解决,比如,由于锌离子电荷高且原子量大、溶剂化效应严重,导致能够有效储锌的正极材料种类较少,且水系锌离子电池储能机理复杂不明确、性能有
近十多年来,我国风电产业发展迅速,风电装机规模迅速扩大。由于风电机组大多处于边远地区和山区,运行环境恶劣,风电机组的运维是个难题。随着越来越多的风电机组出质保,风电机组的智能化运维越来越受到重视。风电机组的智能化运维工作中,风电机组主传动链运维是最为核心的工作。原因是:风电机组主传动链是风电机组故障多发、故障恢复时间最长、故障损失最大的机械部件,其故障频率直接影响风电场运行的可靠性与经济收益。因此
分布式电源的大量渗透为输配电系统的安全经济运行提供了新的控制手段。通过调节逆变器的无功输出,以光伏和储能为代表的分布式电源可以为配电网提供连续的电压支撑和无功补偿;通过批量调节配电网中海量分布式电源的发电功率,还可以快速改变输电网的负荷水平,将配电网转化为输电网中的一个可调度的有功源。然而,由于配电网节点众多,难以对部署分散的大量分布式电源进行集中控制,需要研究适用于有限的通讯和量测条件下的控制策
染料敏化太阳能电池(DSSCs)是第三代太阳能电池的代表之一,具有制造成本低廉、环境友好等优点,因此成为了众多研究者关注的焦点。染料敏化剂是染料敏化太阳能电池的核心组成部分,对提高电池的光电转换效率起着决定性的作用。迄今为止,钌配合物是最成功的染料敏化剂之一。但是,由于这类染料成本昂贵、合成步骤复杂且分离提纯困难,因此不适合大规模推广应用。与之相比,有机染料具有结构可调、原料丰富廉价、并且摩尔吸光
目前风能已成为最具应用前景的可再生能源之一,我国风能资源丰富、储量大、分布范围广,可开发利用的风能储量约为10亿k W,2018年我国的新增装机容量已位居世界第一。风电齿轮箱是占据市场主导地位的双馈式风力发电的核心部件,由于常年受无规律变向、变载荷的风力作用,使其成为整个风电机组故障率最高设备。永磁齿轮具有过载保护、隔离冲击与振动且无需润滑等自然属性,因此是解决现有机械增速齿轮箱所存在诸多问题的较
雷击跳闸事故严重威胁了电网安全稳定运行,而空气间隙和绝缘子是架空线路主要的外绝缘形式,研究雷电冲击下的空气间隙放电机理和放电外特性,并由此提出空气间隙及绝缘子合适的闪络判据,是进一步精细化开展电力系统外绝缘设计的基础。因此,本文针对长空气间隙的放电机理及其应用,基于具备ns级曝光时间的emICCD和光栅光谱仪,开展了雷电冲击下1m棒-板间隙放电通道的光强和光谱时空分布观测,进一步揭示间隙放电物理过
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