北极星
      北极星为您找到“电荷”相关结果1765

      来源:梦想成真努力创新2020-05-11

      当电池片吸收光线照射时可以产生电子-洞,带正电的空穴和带负电荷的电子可以分别在两个不同的方向,然后产生电流和电压如果快速的电子和空穴复合,太阳能转换效率将因此减少,温度越高,速度越快的电子和空穴的复合,

      PERC工艺升级路线及相关应用厂家

      来源:光伏测试网2020-05-09

      背钝化层主要采用氧化铝作为背钝化材料(氧化硅、氮氧化硅也可作为背钝化材料),氧化铝由于电荷密度较高,可降低背表面少子的复合速率,钝化效果较好,同时为保证电池背面的光学性能,还会在氧化铝表面覆盖一层氮化硅膜作为保护层

      化学所在氯取代有机光伏材料设计方面取得系列进展

      来源:中国科学院2020-05-08

      不仅大幅缩短了合成步骤,而且材料在电池器件中也表现出更高的光伏效率(adv. mater. 2018, 30, e1800868);非富勒烯受体方面,该课题组通过引入二氯氰基茚二酮作为端基,显著地增强了分子内电荷转移效应

      高锰酸钾预氧化耦合混凝工艺对藻类及类蛋白物质的控制效果

      来源:净水万事屋2020-05-08

      蓝藻颗粒带有电荷,且表面易被藻类代谢物(如碳水化合物、肽和有机酸等)吸附,增加其负电性,影响混凝效果,致使水厂的出水水质变差。

      独辟蹊径!南洋理工发现重水在钙钛矿太阳能电池中的妙用

      来源:材料科学与工程2020-05-08

      随着添加剂浓度的增加,在1vol%下器件性能与荧光寿命显著提升,同时能注意到电荷载流子的扩散长度也相应降低氘化的fa钙钛矿晶格中pbi6的声子频率,有助于稳定pbi6结构并削弱电子声子耦合,从而减少了电荷载流子的散射

      一文读懂“数字储能系统”

      来源:全球能源互联网期刊2020-05-06

      在数字化电池能量交换系统中,模拟能量流被以网络化连接的高频mosfet电力电子开关离散化成为时间序列上的“能量片”(energy slice),离散化后的“能量片”上附加其他信息数据,如电池资产的所有者、电池电荷状态

      来源:盖世汽车资讯2020-05-06

      因此,东京大学工程和科学研究生院的研究人员提出了一种方法,可以改善锂离子电池的安全性,而且可让其提供更多电荷。atsuo yamada教授表示:“电池的电压因其电解质材料而受限。

      来源:科技报告与资讯2020-05-06

      他们消除了材料中的有机成分,特别是阳离子,具有额外质子和正电荷的材料以及取代的无机材料(例如铯)。这使材料在高温下稳定。

      有机太阳能电池研究新进展!北大进一步合成稠环电子受体光伏材料

      来源:北京大学新闻网2020-04-29

      北京大学工学院占肖卫课题组在非富勒烯受体有机太阳能电池研究中取得新进展,通过侧链和端基同时氟化策略设计并合成了具有三维堆积和激子/电荷传输的稠环电子受体光伏材料,相关工作发表在《先进材料》上。...最近,他们进一步提出侧链和端基同时氟化的稠环电子受体分子设计策略,在分子骨架水平和垂直方向上同时引入氟原子,通过氟原子诱导的多维弱相互作用,构筑紧密的三维分子堆积网络,以实现高效的三维激子和电荷传输。

      来源:给水排水2020-04-27

      50%以上,相反,化学混凝不能有效阻止中性电荷的药物如磺胺甲恶唑等从原水进入饮用水当中。...种抗生素的平均去除率只有3%,其中环丙沙星去除率最高(30%),砂滤进一步提高了去除率(10%);vieno等研究了(铝盐、铁盐)混凝对磺胺甲恶唑等药物去除的影响,结果表明酸性条件下使用铁盐混凝剂、带电荷的抗元素能够去除

      来源:能源学人2020-04-23

      这是因为阴离子尽管带负电荷但是其脱溶剂化比较容易因此会吸附在电极表面。科学家们将界面双电层分为内部的紧密层和外部的扩散层。...图1 界面形成机制示意图对于初始吸附模型来说,其核心观点是在电极-电解质溶液上发生的电荷过量积累会形成界面双电层结构。双电层的形成与分布的驱动力是库伦力和电极表面的化学相互作用。

      来源:盖世汽车网2020-04-23

      导电带据说,用于该电池的导电带阵列能够有效连接,便于收集电荷载体。研究人员表示,其基于simpf的中和色透明太阳能电池的转换效率达8.07%,平均透射率为10%。

      来源:科技视界2020-04-22

      湿式高压静电法主要通过带电电极放射出电子,把废气电离成正负离子,酸性颗粒碰到电子而产生电荷,荷电后的酸性颗粒向电性相反的电极移动后,移向沉淀电极并将电荷传给沉淀极,失去电荷后的酸雾颗粒靠自重流向设备底部而得以去除

      来源:污水处理工作室2020-04-20

      此外,砂粒在水中常常带有表面负电荷,能吸附带正电荷的铁、 铝等肢体,从而在滤料表面形成带正电荷的薄膜,并进而吸附带负电荷的胶土和多种有机物等胶体,在砂粒上发生接触絮凝。(2)沉淀法。

      Science/Nature齐发:是什么限制了钙钛矿器件的性能?

      来源:纳米人2020-04-20

      其中,点缺陷通常仅在钙钛矿带隙中的浅电子状态,一般具有较低的形成能,对器件性能影响较小,但在带隙内的深电荷陷阱会俘获电荷载流子,并使其非辐射复合,进一步引起光致发光的局部变化并限制器件的效率和稳定性。

      来源:前瞻网2020-04-17

      dani教授称:“通过观察光照射后电荷在材料或设备中的移动方式,我们可以发现很多东西。例如,您可以看到电荷在哪里被捕获。”...带负电的电子留在被称为空穴的空间后面,然后该空间具有相对正的电荷。激发的电子和空穴都可以移动穿过钙钛矿材料,因此充当电荷载流子。但是在钙钛矿中,会发生某种类型的缺陷,此时通电的载流子会被卡住。

      物炭净化废水中重金属的机理

      来源:净水万事屋2020-04-17

      生物炭通常于350~750 ℃温度内热解制备得到,其具有如下理化特征:比表面积约10~600 m2/g,大多为介孔结构,孔内粗糙无序;表面形成携带负电荷的官能团如羧基、酚/氢醌类物质等;同时又富含矿物质

      来源:山东工业技术2020-04-16

      避免电荷积聚产生电火花,引燃除尘器内的可燃气体,造成爆炸事故。

      生物炭——废弃物的逆袭之路

      来源:现代田园循环2020-04-13

      生物炭呈碱性,表面含较多羧基、羰基、酚羟基、内酯基等含氧官能团;表面电荷密度高,阳离子交换量高(cec);生物惰性和化学稳定性强,不易降解;具有多孔结构,孔隙可按大小分为大孔隙(50 nm)、小孔隙(0.9nm...2,其中最主要的是表面吸附机制,指通过化学键结合(如生物炭表面mgo晶体吸附磷酸根生成磷酸铁,沉淀于生物炭表面和孔隙内3,不可逆吸附)或静电吸引结合(表面负电荷高,具有较高的阳离子交换量和吸附容量)进行吸附

      来源:慧星化工2020-04-10

      聚丙烯酰胺中的离子度是指化学试剂离子电荷的阴阳性,以及其电荷的密度。

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