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银纳米颗粒表面等离子体增强有机太阳能电池
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银纳米颗粒表面等离子体增强有机太阳能电池

到目前为止,单晶硅、多晶硅和非晶硅等无机太阳能电池占据了太阳能电池市场的主要地位。

 0 | 上传人:ZWY007  2017-05-23 17:02:40 | 热度: 格式:pdf 3210篇相似文档

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晶体硅太阳电池钝化工艺的研究
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晶体硅太阳电池钝化工艺的研究

采用热氧化法在多晶硅及单晶硅大面积太阳电池上生长二氧化硅钝化膜 , 结合丝网印刷制电极及二氧化钛减反射膜工艺 , 使太阳电池的扩散长度及效率得到改进。也进行了在多晶硅太阳电池上采用等离子沉积法制作氮化硅减反射膜的研究。

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等离子体技术在废水处理中的应用
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等离子体技术在废水处理中的应用

纺织行业每年排放废水9亿多吨,居工业废水“排行榜”第六位。其中,印染废水排放量占纺织工业废水排放量80%,耗水回用率仅为7%,为所有行业中最低。

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脉冲放电等离子体高级氧化法治理废水、废气新技术
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脉冲放电等离子体高级氧化法治理废水、废气新技术

目前废水处理、废气治理主要方法有化学氧化法、萃取法、生化法、膜过滤法、吸附法、焚烧法、催化氧化法。

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在柔性衬底上制备的非晶硅薄膜力学性能研究
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在柔性衬底上制备的非晶硅薄膜力学性能研究

以聚酰亚胺膜作为柔性衬底材料 , 用等离子体增强化学气相沉积 (PECVD) 技术制备氢化非晶硅薄膜 . 喇曼(Raman) 光谱分析表明适当温度下的退火工艺使氢化非晶硅薄膜具有均匀的微硅晶体结构和良好的表面质量 . 在扫描电子显微镜下进行的力学性能实验研究表明 , 由于非晶硅薄膜和聚酰亚胺膜之间较强的相互作用 , 使非晶硅薄膜具有优异的柔韧力学性能。

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非晶硅薄膜太阳能电池材料PECVD关键技术研究
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非晶硅薄膜太阳能电池材料PECVD关键技术研究

等离子体增强化学气相沉积(PECVD)是制备非晶硅太阳能电池aoSi:H薄膜材料应用最广泛的技术。非晶硅材料在可见光内有较高的吸收系数,原材料来源广泛,可实现低成本的大面积薄膜沉积,使之具有有广阔的应用前景。

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新突破:提升OLED寿命已实现?
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新突破:提升OLED寿命已实现?

工业技术研究院智能节能系统部郑明山(Ming-Shan Jeng)博士表示:“绿色磷光材料中除绿色部分外还存在蓝色发光带,但却相当微弱。我们采用双金属结构产生了更多等离子并扩展了绿光中蓝色发光带的波段。这并非变频过程,而仅仅是绿色材料的条件变化。”

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In插入层对硅衬底外延InN晶体质量和光学特性的影响
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In插入层对硅衬底外延InN晶体质量和光学特性的影响

在si ( 111) 衬底上分别预沉积0,0.1,o.5,1 nm厚度的In插入层后,采用等离子辅助分子束外延法制备了纤锌矿结构的I nN材料,结合x射线衍射(XRD) 、扫描电子显微镜(SEM) 、吸收谱及光致发光谱研究了不同厚度的I n插入层对外延I nN晶体质量和光学特性的影响。XRD和SEM的测试结果表明,在s i 衬底上预沉积O.5 nm厚的I n插入层有利于改善外延I

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详解电视、激光电视、投影仪的区别
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详解电视、激光电视、投影仪的区别

究竟买大尺寸电视还是投影仪?组建高档家庭影院时,我们往往会有这么一个疑问。本来消费者们就已经深陷选择困难症了,但最近又突然跑出来“激光电视”这么个玩意儿。以至于不少人都来问A编,只听说过液晶电视、等离子电视、OLED电视,激光电视又是什么鬼?

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I n插入层对硅衬底外延I nN晶体质量和光学特性的影响
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I n插入层对硅衬底外延I nN晶体质量和光学特性的影响

在si(111)衬底上分别预沉积0,0.1,0.5,1nm厚度的In插入层后,采用等离子辅助分子束外延法制备了纤锌矿结构的InN材料,结合x射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、吸收谱及光致发光谱研究了不同厚度的In插入层对外延InN晶体质量和光学特性的影响。XRD和SEM的测试结果表明,在si衬底上预沉积O.5nm厚的In插入层有利于改善外延InN材料的形貌,提高材料的晶体质量。吸收谱和

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显示功力大比拼:OLED电视三战全胜
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显示功力大比拼:OLED电视三战全胜

在过去的十几年里,电视领域“出人意料”地快速经历了多次变革。在CRT显像管大胖子电视逐渐瘦身、越发成熟的时候,PDP等离子电视就给人们打开了新的视界。而在等离子还受困于自己短板,发展不明的时候,LCD液晶电视又横空出世,快速抢占市场。

 0 | 上传人:dengqiuxia  2015-08-26 17:14:53 | 热度: 格式:docx 726篇相似文档

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等离子切割V9用户手册
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等离子切割V9用户手册

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一种太阳电池增效的方法
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一种太阳电池增效的方法

一种用于太阳电池增效的等离子体激源的制备方法

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等离子平板显示(PDP)用红色发光材料的研究
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等离子平板显示(PDP)用红色发光材料的研究

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学者发现可用激光引导闪电从而储存电能
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学者发现可用激光引导闪电从而储存电能

目前保护建筑免受闪电破坏的最好方法就是:插一根棒棒在建筑物屋顶上,并用导线接到地面。避雷针是大多数高楼会使用的壁垒方法,但目前亚利桑那大学的学者发现,高能激光可以引导闪电。激光可以将闪电引导到地上,或许,也可以引导到储电设备上。

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