北极星
      北极星为您找到“电荷”相关结果1778

      来源:中国科学网2020-08-19

      李永舫解释道,“由于共轭高峰的主链传输很快,有了共轭侧链就像搭了座桥,使电荷在这条共轭侧链上传输也比较快,提高空穴迁移率,进而提升光伏性能。”

      来源:物理学家组织网2020-08-18

      研究负责人赫拉·赛文教授解释说:“我们的纳米结构器件没有重组和反射损失,因此我们可以收集到所有倍增的电荷载流子。”...阿尔托大学研究人员表示,这一重大突破背后的秘密武器是黑硅光电探测器独特的纳米结构内出现的电荷载流子倍增过程,该过程由高能光子触发。

      破乳技术在乳化液废水预处理中的实验研究

      来源:广东化工2020-08-14

      cpam 投加量的增加,cod、含油率和 ss 去除效果反而下降,其主要原因是 cpam 投加过量,cpam 本身是高分子有机物,过量的 cpam 增加了出水中的 cod,另外,由于 cpam 本身带正电荷...1.3 破乳剂的选择由于大多数乳化液添加成分为阴离子表面活性剂,因此可选择与之具有相反电荷——阳离子的破乳剂,破坏油水界面的双电子层结构,另外,同时兼顾所选破乳剂还需具有絮凝凝聚作用,以使在破乳的同时能够同时去除乳化液废水中的

      来源:快科技2020-08-14

      阳极或负电荷电极由氟、铜和钴组成,而阴极或正电荷电极主要由镧组成。此外,研究人员用固体电解质,来代替锂离子电池中通常使用的液体电解质。

      来源:环保小蜜蜂2020-08-12

      混凝沉淀法混凝法是向废水中加入混凝剂并使之水解产生水合配离子及氢氧化物胶体,中和废水中某些物质表面所带的电荷 ,使这些带电物质发生凝集。

      双盾环境:湿式电除尘器将在烟气超净排放领域发挥更重要作用

      来源:北极星环保网2020-08-10

      在放电极与阳极管之间形成高压电场,烟气中的粉尘、酸雾、液滴、pm2.5、气溶胶、汞等重金属颗粒物被荷电,在电场力作用下各类颗粒物向阳极管发生定向移动,同时荷电后的粒子通过静电凝聚作用粒径增大,使各类粒子被捕集到阳极管壁并迅速释放电荷

      来源:北极星储能网2020-08-10

      风光储融合可以实现未来24小时的发电,这个是未来发展的方向,现在也有很多比较好的案例,像英国的100兆瓦时风电荷储供需平衡的应用,青海2.4gw特高压基地的储能应用,也提供了特高压本身用电的效率和利用率

      来源:北极星太阳能光伏网2020-08-07

      风光储融合可以实现未来24小时的发电,晚上也可以发电,这个是未来发展的方向,也有很多比较好的案例,像有英国的100兆瓦时风电荷储供需平衡的应用,青海2.4gw特高压基地,也提供了特高压本身用电的效率和利用率

      时代沃顿:技术的突破在于创新

      来源:新华网2020-08-07

      梁松苗介绍,首先,采用其独有抗污染专利技术对膜表面进行改性,改变膜表面的电荷性及光滑度,增加膜表面亲水性,减少污染物及微生物在膜表面的附着,降低膜元件污染速率,延长使用寿命;同时采用34mil宽进水流道设计

      清华大学电机系首次研制成功200摄氏度高效介电储能薄膜 成果刊登在Nature Communicat

      来源:清华电机2020-08-07

      a:聚合物-分子半导体复合体系能级与电荷转移示意图. b:分子半导体静电势分布. c:电极/聚合物界面表面电势分布.该论文采用了一种与前期方法截然不同的技术路线:利用有机光伏中电子受体材料的强得电子能力实现了在高温聚合物中构筑深电荷陷阱

      来源:工程师大胖2020-08-05

      而活性炭吸附的机理包括以下两部分:物理吸附和化学吸附,其中物理吸附指的是由范德华力(也即分子间引力)引起的多分子层吸附,具有吸附速度快、无选择性、低温吸附量大、吸附热小,可逆性等特点;而化学吸附是指伴随着电荷移动或者生成化学键的吸附

      来源:南京大学2020-08-05

      目前工作集中在研究量子相干特性、自旋多重性以及界面能量电荷转移等物理过程,寻求突破现有光电转换效率, 信息存取速率限制的新机制开展以能源信息应用为目标的基础研究。

      日本信州大学《Nanoscale》一种优异的反渗透海水淡化膜

      来源:《Nanoscale》2020-07-30

      表面粗糙度的略微降低和带负电荷的tempo-cnf的存在改善了防污性能。以上结果表明,cnf-pa膜是一种很有潜力用于海水反渗透淡化膜的材料。

      《自然·材料》:金属纳米颗粒将改变太阳能电池

      来源:量子认知2020-07-29

      一段时间以来,已知某些金属纳米粒子可以吸收光,并在此过程中产生正负电荷。当这些电荷在光吸收中发展时,它们被称为“热”。负电荷是电子,正电荷称为“电子空穴”,其中价带中的电子(原子外壳中的电子)缺失。

      来源:微锂电2020-07-29

      施密特解释说:“这可以通过激子相互作用来实现,激子是电子的束缚态,电子空穴可以传输能量而不传输净电荷。”为了扩大太阳能电池的灵敏度范围,研究人员使用了氧气,氧气通常对分子激子有害。

      关于PAC的详解!

      来源:环保工程师2020-07-23

      al3++po43-→alpo4 ↓其次是三价铝离子能够出现水解反应,在这一过程中会有正电荷以及单核羟基络合物以及多核羟基络合物的存在,在经过范德华力以及网捕等一系列的作用以后,就能达到比较理想的沉淀效果

      来源:华钛高科2020-07-22

      图1苯酚被羟基自由基氧化降解的反应机理光催化反应的机理是,由紫外光激发二氧化钛,产生光生电流(光伏原理),电荷分离后正电荷与水分子(h2o)生成羟基自由基(·oh),负电荷与氧分子(o2)生成氧负离子(

      来源:设备管理交流2020-07-17

      压电晶体输出电荷与振动的加速度成正比。灵敏度高而且稳定。磁电速度传感器是基于磁电感应工作的,无需外电源也属于能量转换型传感器。由磁钢 、线圈 、阻尼环、弹簧片 、芯轴 、壳体和输出线 组成。

      来源:《 食品研究与开发》2020-07-17

      这种方法的原理是,加入带电荷或者极性官能团的凝聚剂,消除原系统粒子间的静电斥力的作用,促使其凝集沉降,从而达到分离脱色的目的。常用的凝聚剂有无机凝聚剂和高分子凝聚剂。

      氧化硅在高效单晶硅PERC太阳能电池中的应用

      来源:Solar cells 技术2020-07-17

      另一方面,由于固定正电荷密度高,氢含量高,sin x具有优异的表面钝化能力,有利于提高开路电压。

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