首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 765 毫秒
1.
染料敏化太阳能电池用电解质的研究现状   总被引:1,自引:1,他引:1  
染料敏化太阳能电池(DSC)近年已经成为一个研究热点。电解质作为染料敏化太阳能电池的一个重要组成部分对电池性能影响较大。本文综述了目前国内外染料敏化太阳能电池用电解质的研究发展现状。按照电解质的物理状态将电解质分为液态电解质、准固态电解质和固态电解质分别予以介绍,并比较了使用这三种电解质的太阳能电池的优缺点。  相似文献   

2.
日本染料敏化太阳能电池最新研究动向   总被引:4,自引:0,他引:4  
染料敏化太阳能电池(DSC)由于具有理论转换效率高,透明性高,制备工艺简单,成本低等众多优点,近年来成为世界各国争相开发研究的热点。本文在回顾了DSC的发展进程,分析了DSC的现存问题后,重点介绍了日本近几年来在开发用于DSC的光电材料和促进DSC实用化方面的研究成果。  相似文献   

3.
《世界科技研究与发展》2008,30(5):F0002-F0002
本课题组长期致力于染料敏化太阳能电池的基础研究与电池器件的市场化推广应用。在基础研究方面,我们结合自身的学科优势特点,重点研究开发染料敏化太阳能电池各关键部件中的新型材料。在半导体光阳极方面,我们在导电基板上制备了各种一维定向的纳米金属氧化物。采用碱溶液直接水热法制备了TiO2纳米线阵列。  相似文献   

4.
《世界科技研究与发展》2008,30(4):F0002-F0002
本课题组长期致力于染料敏化太阳能电池的基础研究与电池器件的市场化推广应用。在基础研究方面,我们结合自身的学科优势特点,重点研究开发染料敏化太阳能电池各关键部件中的新型材料。在半导体光阳极方面,我们在导电基板上制备了各种一维定向的纳米金属氧化物。采用碱溶液直接水热法制备了TiO2纳米线阵列。  相似文献   

5.
《世界科技研究与发展》2008,30(6):F0002-F0002
本课题组长期致力于染料敏化太阳能电池的基础研究与电池器件的市场化推广应用。在基础研究方面,我们结合自身的学科优势特点,重点研究开发染料敏化太阳能电池各关键部件中的新型材料。在半导体光阳极方面,我们在导电基板上制备了各种一维定向的纳米金属氧化物。采用碱溶液直接水热法制备了TiO2纳米线阵列。  相似文献   

6.
本课题组长期致力于染料敏化太阳能电池的基础研究与电池器件的市场化推广应用。在基础研究方面,我们结合自身的学科优势特点,重点研究开发染料敏化太阳能电池各关键部件中的新型材料。在半导体光阳极方面,我们在导电基板上制备了各种一维定向的纳米金属氧化物。采用碱溶液直接水热法制备了TiO2纳米线阵列。  相似文献   

7.
简述了染料敏化太阳能电池中电子的传递和复合的机制,以及抑制电子复合的二种方法:包覆改性和共吸附剂小分子改性,分别对包覆改性和共吸附剂小分子改性的基本作用原理和研究现状进行了介绍.  相似文献   

8.
准固态电解质在染料敏化太阳能电池中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了国内外染料敏化太阳能电池中准固态电解质的应用。按凝胶化的方法将准固态电解质分为有机小分子凝胶电解质、聚合物凝胶电解质和添加纳米粒子的凝胶电解质,并讨论了每种准固态电解质的特点及存在的问题。最后对准固态电解质的发展进行了展望。  相似文献   

9.
一种染料敏化太阳电池用新型对电极的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种新型染料敏化太阳电池用对电极结构,由基底材料、一层Al和其上的Pt构成.该新型对电极可以显著提高染料敏化电池的光电转换效率,由通常的3.46%提高到7.07%(AM1.5).对该新型对电极的电学、光学性能以及耐腐蚀特性等进行了研究,分析了其优缺点,并提出了一系列改进方案.  相似文献   

10.
染料敏化太阳电池结合了有机染料光敏剂和无机半导体的优势,具有较宽的光谱响应范围,制造工艺简单、成本较低,应用前景广阔,因而备受人们的关注.本文回顾了染料敏化太阳电池技术的发展历史,介绍了2001年以来国际上该电池产业化进程,并对该电池目前存在的问题和未来发展的趋势作了简要分析.  相似文献   

11.
海藻酸钠及其复合材料在生物医药中的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
海藻酸钠具有良好的生物相容性和吸湿性能,其复合材料具有优异的力学性能和降解可控性能,可以作为药物的载体材料和组织工程中的支架材料。本文综述了海藻酸钠及其复合材料在缓控释制剂中、组织工程中以及医用敷料中的研究进展。  相似文献   

12.
多媒体取证     
多媒体取证是信息安全领域的重要研究内容之一,主要应用于司法取证、刑侦取证,是电子证据鉴别等领域中的关键技术之一.目前篡改媒体内容大量涌现,严重危及个人隐私与社会稳定,多媒体取证已成为一项迫切需求的技术.本文概要介绍了多媒体取证技术的特点和原理,并且从媒体源辨识、内容篡改检测、处理历史分析、反取证四方面阐述多媒体取证的发展现状和趋势,分析了各种取证技术所面临的难点.最后展现了未来技术发展的若干问题与可能趋势.  相似文献   

13.
SOFC封接材料和封接技术   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文综述了国内外固体氧化物燃料电池(SOFC)用封接材料和封接技术的发展现状及趋势。指出各种封接方式的优缺点及其在不同国家、地区的发展情况。并根据SOFC的要求、技术特点以及我国的资源优势,提出合理有效的封接材料及封接方式,以促进SOFC在我国的发展。  相似文献   

14.
本文论述了陶瓷颗粒(纤维)增强聚合物基复合电子封装与基板材料体系和性能特点,介绍了复合基板材料的实验研究和理论研究进展情况,根据实验研究和文献报道并结合目前在微电子封装领域广泛应用的环氧塑封材料,对复合电子封装与基板材料的发展趋势进行了分析和评述。  相似文献   

15.
先进材料与高性能零件陕速凝固激光加工研究进展   总被引:11,自引:0,他引:11  
金属材料快速凝固激光表面加工与高性能金属零件快速凝固激光成形技术,是材料科学与工程及先进制造技术交叉学科前沿热点研究领域之一。本文介绍了作者所在实验室近年来在先进高温耐磨耐蚀金属间化合物多功能涂层新材料快速凝固激光熔覆合成/制备技术、钛合金及高温合金等高性能金属零件快速凝固激光成形技术等领域的研究进展,主要内容包括:激光熔覆高温耐磨耐蚀多功能金属间化合物涂层、钛合金及高温合金高性能零部件激光快速成形、难熔高活性金属材料及定向生长柱状晶钛合金激光约束熔铸成形技术等。  相似文献   

16.
聚乳酸及其复合材料在生物医药中的应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文综述了聚乳酸作为药物缓控释载体材料、组织工程支架材料和医用敷料的研究进展;介绍了聚乳酸.聚乙醇酸、聚乳酸,磷酸钙等复合材料在生物医药中的应用。  相似文献   

17.
有机/无机杂化材料能够实现有机高分子材料与无机材料在纳米或分子水平上的复合,在发挥各自组分特性的同时,体现出特有的协同效应,如新性能、多功能.该原理同样适用于有机/有机杂化体系.随着产业用纤维材料的不断发展,其应用领域也随之拓展,开发新型高分子材料,实现纤维的多功能化成为研究热点.根据纤维多功能化的发展需求,结合有机/无机杂化机理,在分子水平上设计构筑杂化功能材料,采用结构设计、界面构筑的方法建立杂化功能材料与成纤高聚物杂化体系.以成纤高分子的结构设计及凝聚态控制、纳米纤维和低维纳米材料的结构可控制备及其功能化复合为例,简要介绍了有机/无机杂化原理在纤维多功能化方面的研究进展,最后提出了多功能化有机/无机杂化纤维的展望.  相似文献   

18.
近年来以微结构为基本构造单元的人工超构材料,由于具有自然材料所不具备的可设计的奇异物性,在材料学、声学、光学、电磁学以及信息能源等领域具有巨大的发展潜力.超构材料的研究脱胎于电磁超构材料,但是近年来在声学、热学、静电、静磁学以及弹性力学领域取得了飞跃的发展,大大拓展了超构材料的研究领域.借助Milton图重点阐述了基于弹性力学的新型超构材料的超常特性及其主要类别:例如具有负的质量密度和负弹性模量的声学超构材料,具有负泊松比的拉胀超构材料,具有剪切模量G=0的反胀超构材料,以及高强度的超轻材料等新奇的人工超构材料.不仅如此,还结合变换力学着重描述了声波和弹性波在这类弹性力学超构材料中的传播特性,以及详细阐述了负弹性参数超构材料界面的声表面波的特征及其物理效应.最后结合弹性力学超构材料在我国的研究现状,对利用弹性力学超构材料和声波超构材料操纵弹性波和声波的传播以及开发设计新型弹性力学超构材料等问题作了总结与展望,希望推进此类材料在诸多研究领域的应用.  相似文献   

19.
本文介绍了一种新型的纳米复合材料,给出了绿色复合物的定义和分类,分析了纳米纤维素的特性和制备方法及其优缺点,综述了国外近年来纳米纤维素与不同生物高聚物复合的研究情况。与单纯的高聚物基体材料或者常规的微观和宏观的复合物相比,这类材料展示出了显著的性能改进,最大的特点是完全基于可再生的生物质制成,完全降解,并具相当的力学性能,是真正的绿色复合物。  相似文献   

20.
为了提高单体热电材料的热电性能,将几种单体热电材料连接起来制备成梯度结构的热电材料,不仅解决了材料应用温区狭窄的问题,而且能够极大地提高材料的热电转换效率。本文介绍了梯度热电材料的研究基础、设计和优化方法,对梯度热电材料研究进展进行了综合分析并指出分段式热电材料在提高热电性能方面更具发展优势。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号