【摘 要】
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基于有机金属卤化物钙钛矿材料的太阳能电池因其简单的操作工艺、廉价的材料成本、可以制备成大面积柔性器件以及较高的能量转换效率等优点得到了大家的广泛关注,在短时间内其能量转换效率已超过22%,取得了令人难以置信的成就。钙钛矿太阳能电池的研究对于新能源的发展和应用具有深远的意义和重大的价值。尽管目前钙钛矿太阳能电池已经获得了较高的能量转换效率,但是许多内在的机理以及常见的基本问题仍然需要进一步深入研究,
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基于有机金属卤化物钙钛矿材料的太阳能电池因其简单的操作工艺、廉价的材料成本、可以制备成大面积柔性器件以及较高的能量转换效率等优点得到了大家的广泛关注,在短时间内其能量转换效率已超过22%,取得了令人难以置信的成就。钙钛矿太阳能电池的研究对于新能源的发展和应用具有深远的意义和重大的价值。尽管目前钙钛矿太阳能电池已经获得了较高的能量转换效率,但是许多内在的机理以及常见的基本问题仍然需要进一步深入研究,例如钙钛矿薄膜结晶动力学过程的研究,器件的环境稳定性,以及其所含的铅元素对环境的污染问题等。为了解决这些
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聚酰亚胺(PI)具有优异的综合性能,广泛应用于电子电气产业。随着电子器件尺寸不断减小,要求作为电介质的PI具备更低的介电常数。降低PI介电常数的常用方法包括降低PI极化率(引入含氟结构、交联等)、降低PI密度(引入空气等)和引入纳米材料。本文结合上述三种方法,以石墨烯衍生物作为纳米填料,通过改变PI的化学结构和复合膜的制备工艺,在降低PI介电常数的同时保持或提高PI优异的力学性能等。将含戊二烯酮结
随着显示技术在尺寸、分辨率和刷新率方面的发展,显示面板需要开发具有低电阻电极的高迁移率薄膜晶体管(TFT)阵列来降低信号传输过程的电阻电容延迟。非晶氧化物半导体材料在平板显示器应用方面,以其高迁移率和均匀性的特点而受到研究者们的广泛关注。此外,铜(Cu)由于其低电阻率,被认为是合适的低电阻电极材料。因此,本论文主要研究具有Cu电极的氧化物TFT。首先,我们研究了非晶铟镓锌氧化物(a-IGZO)薄膜
锂硫电池被认为极具潜力成为下一代新型储能系统,其具有理论比容量高、能量密度高、环境友好以及价格低廉等优点。随着柔性穿戴电子产品的快速发展,高能量密度的柔性储能装置吸引了越来越多的关注。针对锂硫电池正极硫利用率低以及多硫化锂的穿梭效应两大关键难题,本论文分别从硫正极和隔膜两个角度着手展开研究工作。在硫正极方面,设计了一种高柔性自支撑分级多孔碳纤维载硫体,并采用极性二氧化钛超细纳米颗粒对其进行了进一步
在当今这样一个信息大爆炸的时代,数据已经渗透到每一个行业和领域。对于数据的处理和运用,是人们的必然需求,因为它预示着对生产率增长的推动能力,决定着很多领域的未来发展。随着科技发展,信息流通,从现实中获取到的数据必然具有规模庞大且不确定的特点,处理这类数据,统计学习的方法往往是最为有力的工具。同时,计算机发展的必然趋势是智能化,虽然具有一定的局限性,但统计学习的方法是模仿人类智能的最有效手段之一。本
由纵向振动换能器与弯曲振动辐射体组成的纵弯振动-超声辐射系统,结合了纵振换能器大功率、高效率及弯曲振动辐射体低辐射阻抗、大辐射面等特点,在超声悬浮,食品加工过程中的干燥和除泡、污泥处理、超声空气除尘、超声料位、超声测距等领域获得了应用。辐射声场可分为近场和远场,近远场中声压的分布呈现不同特点,实际应用中往往根据需求对两者进行选择。如近场悬浮,其工作机理是在换能器与被悬浮物之间形成高强度声场,利用声
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锂离子电池是目前最具发展前景的高效二次电池和发展最快的化学储能电源。而缺少高性能的锂离子电池正极材料一直是制约锂离子电池发展的瓶颈。富锂锰基正极材料由于具有较高的电压平台,高的比容量,低成本,环境友好,一度成为研究者们研究的热点。然而其自身结构复杂,且存在首次库伦效率低,循环寿命差等缺点,因而材料的制备方法和工艺研究显得尤为重要。本论文以产业化应用为导向,紧紧围绕富锂锰基材料的制备方法和合成工艺开