Hi,我是AI文档助手,可以帮您快速写作
写作
QQ登录 微信登录 注册或点击登录代表您同意《熊猫办公用户协议》
欢迎来到熊猫办公
首页 > Word模板 > 校园教育 > 其他 > 自1991年MichaelGratzel等在太阳能电池的研究中,使用吡啶钌敏化 TiO2纳米多孔膜并将其研究成果发表在《Nature》上以来,染料敏化光催化制 氢的报道也越来越多,同时,也为高效利用太阳能裂解水产氢提供了一条新的 途径。但由于钌染料敏化剂稳定性差、价格昂贵、对环境污染大,难以投入实 际生产。因此研究其他光谱吸收范围宽、摩尔吸光系数大、光热等稳定性好、 在电子牺牲试剂作用下再生能力优异的有机染料成为研究者的青睐。随着科技 的进一步发展,其他金属有机配合物染料(如金属酞

自1991年MichaelGratzel等在太阳能电池的研究中,使用吡啶钌敏化 TiO2纳米多孔膜并将其研究成果发表在《Nature》上以来,染料敏化光催化制 氢的报道也越来越多,同时,也为高效利用太阳能裂解水产氢提供了一条新的 途径。但由于钌染料敏化剂稳定性差、价格昂贵、对环境污染大,难以投入实 际生产。因此研究其他光谱吸收范围宽、摩尔吸光系数大、光热等稳定性好、 在电子牺牲试剂作用下再生能力优异的有机染料成为研究者的青睐。随着科技 的进一步发展,其他金属有机配合物染料(如金属酞

收藏
预览结束,下载后可获得完整文档 立即下载

本作品内容为自1991年MichaelGratzel等在太阳能电池的研究中,使用吡啶钌敏化 TiO2纳米多孔膜并将其研究成果发表在《Nature》上以来,染料敏化光催化制 氢的报道也越来越多,同时,也为高效利用太阳能裂解水产氢提供了一条新的 途径。但由于钌染料敏化剂稳定性差、价格昂贵、对环境污染大,难以投入实 际生产。因此研究其他光谱吸收范围宽、摩尔吸光系数大、光热等稳定性好、 在电子牺牲试剂作用下再生能力优异的有机染料成为研究者的青睐。随着科技 的进一步发展,其他金属有机配合物染料(如金属酞, 格式为 docx, 大小1 MB, 页数为1, 请使用软件Word(2010)打开, 作品中主体文字及图片可替换修改,文字修改可直接点击文本框进行编辑,图片更改可选中图片后单击鼠标右键选择更换图片,也可根据自身需求增加和删除作品中的内容, 源文件无水印, 欢迎使用熊猫办公。 如认为平台内容涉嫌侵权,可通过邮件:tousu@tukuppt.com提出书面通知,我们将及时处理。

立即下载
1+1 17 0
  • 软件 Word 查看教程
  • 格式 docx
  • 大小 1 MB
  • 页数 1
  • 作者
  • 上传时间 2个月前
  • 版权说明 相关字体/摄影图/音频仅供参考 i
    版权声明

    此作品是由熊猫办公签约设计师设计上传,熊猫办公拥有版权;未经熊猫办公书面授权,请勿作他用。人物肖像,字体及音频如需商用需第三方额外授权;

    熊猫办公尊重知识产权,如知识产权权利人认为平台内容涉嫌侵权,可通过邮件:tousu@tukuppt.com提出书面通知,我们将及时处理。

    熊猫办公对作品中含有的国旗、国徽等政治图案不享有权利,仅作为作品整体效果的示例展示,禁止商用。另外您必须遵循相关法律法规规定的使用范围和使用方式,禁止以任何形式歪曲、篡改。

懒得动手,帮我代做Word

太阳能电池Word模板推荐

太阳能电池片检验规范
太阳能电池片检验规范
0 0
立即下载 收藏
太阳能电池,太阳能板技术参数
太阳能电池,太阳能板技术参数
0 0
立即下载 收藏
太阳能电池板标准测试方法
太阳能电池板标准测试方法
0 0
立即下载 收藏
太阳能电池片厂工作总结
太阳能电池片厂工作总结
0 0
立即下载 收藏
钙钛矿薄膜太阳能电池技术分析优缺点市场预测
钙钛矿薄膜太阳能电池技术分析优缺点市场预测
0 0
立即下载 收藏
钙钛矿太阳能电池工作原理
钙钛矿太阳能电池工作原理
0 0
立即下载 收藏
2022-2028年中国太阳能电池行业市场前瞻与投资战略规划分析报告_
2022-2028年中国太阳能电池行业市场前瞻与投资战略规划分析报告_
0 0
立即下载 收藏
太阳能电池项目创业计划书
太阳能电池项目创业计划书
0 0
立即下载 收藏
关于太阳能电池的课件,其中包括太阳能庭院灯的设计安装,LED太阳能草坪灯的设计安装,光伏建筑一体化
关于太阳能电池的课件,其中包括太阳能庭院灯的设计安装,LED太阳能草坪灯的设计安装,光伏建筑一体化
0 0
立即下载 收藏
你需要制作的PPT大纲主题是介绍有机薄膜太阳能电池,要求字数800。
你需要制作的PPT大纲主题是介绍有机薄膜太阳能电池,要求字数800。
0 0
立即下载 收藏
钙钛矿太阳能电池溶液法制备技术
钙钛矿太阳能电池溶液法制备技术
0 0
立即下载 收藏
英文翻译:硅的原子结构决定了其具有半导体性质,它作为最重要的半导体材料之一,在薄膜太阳能电池、薄膜晶体管、传感器以及二极管等领域有广泛应用前景。本文论述了利用等离子体增强化学气相沉积(plasma-enhancedchemicalvapordeposition,PECVD)法制作纳米硅薄膜的原理,利用拉曼光谱测量法,得到薄膜的晶化比例。
另外本文还详细的研究了薄膜制备过程中氢稀释比例对薄膜晶化比例的影响。
关键词:等离子体化学气相沉淀(PECVD);纳米硅;硅薄膜;拉曼光谱;晶化比例
英文翻译:硅的原子结构决定了其具有半导体性质,它作为最重要的半导体材料之一,在薄膜太阳能电池、薄膜晶体管、传感器以及二极管等领域有广泛应用前景。本文论述了利用等离子体增强化学气相沉积(plasma-enhancedchemicalvapordeposition,PECVD)法制作纳米硅薄膜的原理,利用拉曼光谱测量法,得到薄膜的晶化比例。 另外本文还详细的研究了薄膜制备过程中氢稀释比例对薄膜晶化比例的影响。 关键词:等离子体化学气相沉淀(PECVD);纳米硅;硅薄膜;拉曼光谱;晶化比例
0 0
立即下载 收藏
在线时间:9:00-22:00
点击咨询 常见问题 >
官方交流群:878574663
点击加入
5
签到领取 5积分成功 明天再来哦~
恭喜您获得 3天设计分类会员 明天再来哦~
签到抽奖得会员 每日签到送惊喜,连续签到更享心动奖励
+10 积分
+5 积分
+10 积分
随机礼包
+5 积分
+10 积分
随机礼包
点击签到 注:每周一重置签到奖励
积分:

加载中...

积分明细 去抽奖 >
签到记录 抽奖记录