能量转移

  • 基于ZnSe-碳量子点荧光共振能量转移体系检测盐酸强力霉素
    义。荧光共振能量转移(Fluorescence resonance energy transfer,FRET)是指一个荧光基团(供体,Donor)的发射光谱与另一个基团(受体,Acceptor)的吸收光谱有一定范围的重叠,分子间的距离小于10 nm时,受体分子吸收来自供体分子能量的现象,是一种非辐射跃迁[9,10]。近几年来,具有优良光学特性量子点已逐步代替传统染料用来建立荧光共振能量转移体系。目前,在各类物质分析检测上有很大的发展[11 - 13]。但是

    分析科学学报 2022年6期2023-01-18

  • 基于分布式固体电储热能量转移的电热联合系统优化调度策略
    虑DSETS能量转移对风电消纳的影响。因此,针对上述研究存在的问题,本文提出一种基于DSETS能量转移的电热联合系统优化调度策略,相比现有DSETS调度策略,在考虑不同类型DSETS用户用电消费行为特性基础上,根据用户可承受调度偏差情况,对每个用户的DSETS实施不同等级的能量转移控制。通过算例分析验证所提策略的有效性,实现DSETS大规模调度。1 基于DSETS的电热联合系统架构1.1 系统结构基于DSETS的电热联合系统结构如图1所示,此系统结构依赖于

    电机与控制学报 2022年12期2023-01-10

  • 基于实时多步优化的批发市场大规模电力用户存储调度模型
    分布式存储;能量转移;优化;调度在过去十年中,世界各地的发电方式发生了重大变化。可再生能源市场渗透率的增加改变了能源市场的整体行为,甚至开始出现负电价。负能源价格代表供应大于市场需求。当需求处于最低水平时,大多数负价格时段出现在夜间。在供电端,由于风力等能源的间歇性运行(在夜间不需要时产生最大功率)以及核电厂的不灵活发电出现了问题。电网规模的存储可用于解决上述问题。同时,通过将剩余能源从非高峰时段转移到高峰时段,实现套利获利。在这种情况下,需要适当的方法和

    消费电子 2022年1期2022-04-25

  • Tb3+掺杂锂铝硅酸盐玻璃的光致发光和辐照致发光
    增大; 共振能量转移方式的能级布居的级联弛豫导致了5D4发射强度的增强。 Hussain等研究[8]表明: 在锌硼铝硅玻璃基质内, 发光强度随Tb3+掺杂浓度先增大、 后减小, 存在高浓度掺杂离子团簇导致的部分发光猝灭现象。 与单晶材料相比, 非晶态的玻璃基质内Tb3+掺杂浓度低, 能量转移效率低, 且容易发生浓度猝灭, 其光产额低。 为了抑制浓度猝灭, 提高Tb3+掺杂材料荧光发射效率, Fasoli[9]等通过快速热处理, 改变Tb3+在石英玻璃基质内

    光谱学与光谱分析 2021年6期2021-06-10

  • 2-(2-氨基苯基)苯并噻唑与四苯基卟啉及四苯基锌卟啉的荧光共振能量转移
    发现荧光共振能量转移(Fluorescence resonance energy transfer, FRET), 因此又可称之为 FÖRSTER能量转移, 作为一种无辐射的能量转换方式, 能量供体(Donor)将其激发态的能量, 采用分子之间的电偶极相互作用的方式, 传递给对应的能量受体(Acceptor)[1]。 当供体在能量发生转换后, 其本身的荧光强度会出现一定程度的消退, 对应的是受体荧光被激发。 两个分子之间要发生共振能量迁移, 其首要条件是要

    化学研究 2021年2期2021-05-27

  • 基于能量转移模型的丰城电厂坍塌事故演化分析
    等[4]基于能量转移理论并结合案例研究火灾致因因素发现致灾过程中均伴随着能量的交换和传递。Zhou等[5]通过构建事故能量释放模型和网络理论集成框架揭示杭州地铁坍塌事故的全部复杂性。可以看出,基于能量理论剖析事故致因因素的文献较少。事故致因分析是理解重大安全事故发生的主要方法[6],江西丰城电厂平台坍塌事故涉及多参与方多层次承包分包下多层管理特点[7],事故致险因素复杂,多风险因素耦合后导致事故发生[8,9]。为此,本文运用能量转移模型方法,以江西丰城电厂

    土木工程与管理学报 2021年2期2021-05-11

  • 能量收集和能量协作菱形信道的功率分配策略
    中功率分配和能量转移问题的研究就显得尤为重要.本文的主要贡献如下:以最大化系统的端到端吞吐量为目标,提出了一种功率分配和能量转移策略,基于传输节点的能量和数据因果关系约束,构建系统吞吐量优化模型,并将原问题分解为功率分配和逐个时隙的能量转移问题,将两个子问题的解,近似为原问题的最优解.2 相关工作近年来,能量收集无线网络中功率分配问题得到了广泛的研究.文献[4]提出了一种配备无限容量电池的能量收集网络节点传输时间最小化方案,通过考虑单用户能量收集无线通信系

    小型微型计算机系统 2020年3期2020-05-12

  • 等离激元共振能量转移与增强光催化研究进展*
    等离激元共振能量转移指表面等离激元将俘获的能量通过偶极-偶极相互作用转移到邻近的半导体或分子等激子体系中,它是等离激元非辐射弛豫的一个通道,也可作为获取和利用等离激元共振能量的一种方式.此外,等离激元能量还可以通过热电子弛豫(非辐射)和光散射(辐射)等方式耗散.等离激元各个弛豫通道之间存在着很强的关联,相关的能量转移和电荷转移过程可以将等离激元耗散的能量输送到其他体系或转换为其他能量形式.本文主要介绍了等离激元共振能量转移和与其相关的能量和电荷转移过程(包

    物理学报 2019年14期2019-10-23

  • 蓄电池组能量转移型均衡充放电控制策略研究
    于储能介质的能量转移型均衡方案。通过试验验证,该充放电控制策略均衡、简单、有效,可为后续开发电池管理系统提供研究基础。关键词:蓄电池组;数学模型;均衡控制;能量转移动力电池对大电压、大功率的实际需求不断扩大,将小容量单体电池组成大的电池组是常用的解决方法。单体电池间在制造和使用过程中,有一定的充放电特性差异,随着环境温度的变化以及过度充电或过度放电等不良的使用,这种差异不仅影响电池组使用特性,还会导致电池组的使用寿命降低,甚至远远低于预期使用寿命。同时,随

    无线互联科技 2019年11期2019-09-24

  • 蓄电池组能量均衡控制及SOC估算方法研究
    于储能介质的能量转移型均衡方案。通过试验验证,该充电控制策略及SOC估算方法简单有效,可为后续电池管理平台应用提供理论依据。Abstract: Aiming at the inconsistency of charging characteristics in batteries, an energy transfer equalization scheme based on energy storage medium is proposed from t

    价值工程 2019年23期2019-09-20

  • 荧光熄灭法测定制剂中的叶酸含量
    接受体建立的能量转移体系提供了前提条件。且由图3可知,吖啶红-罗丹明B混合体系的最大激发波长λmax为490 nm,因此实验选择用最大激发波长为490 nm去激发吖啶红与罗丹明B的混合体系,结果如图4,两种染料之间发生有效的能量转移,且能量转移效果较好。在确定实验条件后,建立了AR-RB荧光共振能量转移法测定制剂中叶酸含量的方法。图5和图6分别为加叶酸后体系的激发光谱和发射光谱,表明加入叶酸后并未改变体系的最大激发波长和发射波长。如图6所示,用最大激发波长

    安徽化工 2019年3期2019-07-27

  • 基于能量转移的多色随机激光器
    I.基于辐射能量转移的多色随机激光器 84A.双色随机激光器 84B.液态红绿蓝随机激光器 84C.固态红绿蓝随机激光器 86III.基于共振能量转移的多色随机激光器 88A.双色随机激光器 89B.双色随机激光器的调控 891.施主/受主分子配比对输出光的调控 912.泵浦光对输出光的调控 91C.红绿蓝随机激光器 91IV.总结与展望 92致 谢 92参考文献 92I.引言随着纳米科技的兴起和集成光电子学的蓬勃发展,小体积、快响应、易集成、低能耗的微纳

    物理学进展 2019年3期2019-07-18

  • 基于电力调频的串联锂离子电池组均衡技术分析
    .1 单体间能量转移型单体间能量转移型均衡拓扑结构是指将串联锂离子电池组中一节电量高的电池单体通过储能单元将电量转移到另一节电量低的电池单体,分为相邻单体间能量转移和任意单体间能量转移两种形式[28-29]。通常来讲,相邻单体间能量转移型均衡拓扑结构存在电池组两端传递路径长的问题,且电池组中原本不需要进行均衡的电池单体被多次无用充放电,影响电池单体的使用寿命,具有均衡时间长和开关损耗大的缺点,使其在兆瓦级储能调频电站串联锂离子电池组均衡管理的应用受限。图2

    储能科学与技术 2019年3期2019-05-10

  • 电荷泵锁相环系统级功耗估计
    ;功耗模型;能量转移;电荷泵锁相环中图分类号:TM935                                 文献标志码:APower Estimation of Charge Pump PLL at System LevelWEI Jianjun1,WANG Zhenyuan1,CHEN Fulong2,LIU Naian1,LI Xiaohui1(1. School of Telecommunications Engineering,Xid

    湖南大学学报·自然科学版 2019年2期2019-04-13

  • 基于靶向能量转移的非线性吸声结构研究进展
    。而基于靶向能量转移的非线性耦合吸声结构,因为没有特定的固有频率,所以具有较宽的吸声频带。但靶向能量转移只有外界激励F在一定范围内[Fmin,Fmax]才发生,称为期望工作区。现有的靶向能量转移研究多用于振动领域,外部激励水平较高,研究者在扩大期望工作区时,主要通过增加期望工作区的上界Fmax来实现。而实际的噪声激励水平较低,可能低于期望工作区的下界Fmin,无法实现靶向能量转移。2 基于靶向能量转移的非线性吸声结构2001年Vakakis和Gendelm

    中国环保产业 2019年10期2019-01-21

  • 基于串联同步开关电感的高效压电能俘获电路设计*
    C谐振回路的能量转移效率。2 电路设计与工作原理分析本文提出的ESPS-SSHI电路如图3所示。该电路主要由压电等效模型、正/负峰值检测电路、倍压整流电路以及负载组成。其中正/负峰值检测电路由电容器C1、电感器L和晶体管Q1~Q4构成。图3 ESPS-SSHI电路在正半周期,即Vp>Vn时,电路主要分为以下三个工作阶段:1)自然充电阶段:压电片从零位移处向最大位移处运动,压电片因为压电效应产生电荷,等效电流源Ip给Cp充电,当Vp高于晶体管Q1的Vbe时,

    传感器与微系统 2019年2期2019-01-15

  • 基于分子印迹膜共振能量转移电化学发光法测定扑热息痛
    ECL)共振能量转移(RET)过程中,供体电化学发光试剂在电位作用下,通过非辐射相互作用将能量转移给合适的受体,使其产生发光,因背景干扰小、可控等特点而备受关注[1]。但其能量转移效率取决于供体与受体之间距离[2 - 4]。分子印迹(MI)技术是一种以目标分子为模板,制备对该分子具有特异识别功能的聚合物膜技术[5 - 6]。在电化学发光共振能量转移体系中,可用聚合物膜使供体和受体保持一定的距离,从而使共振能量保持高的转移效率,所构建的体系兼具有分子印迹的特

    分析科学学报 2018年6期2018-12-25

  • Bi—Er—Tm共掺硅基玻璃的超宽带发射特性
    Tm;发光;能量转移中图分类号:TN83 文献标志码:A 文章编号:2095-2945(2018)21-0004-05Abstract: This paper report a method of preparing silicate glass with good ultra-wideband near-infrared emission characteristics at low cost and relatively simple fabricat

    科技创新与应用 2018年21期2018-09-14

  • 中间层对三原色白光OLED的影响
    orster能量转移条件与材料对激子的调节作用,研究中间层对器件白光发射的影响。研究表明,具有双中间层的器件实现了优异的白光发射,其最大发光效率达到了22.56cd/A。2 实 验实验中设计了以下A、B、C、D4种器件,其中的百分数为质量分数:ITO/NPB(35nm)/TCTA(5nm)/Ir(MDQ)2-(acac)∶TCTA10%(6nm)/TCTA(xnm)/FIrpic∶TmPyPb20%(6nm)/TmPyPb(ynm)/Ir(ppy)3∶Tm

    发光学报 2018年6期2018-06-06

  • 集散型锂离子电池组多路径主动均衡系统
    可选需要进行能量转移的单体电池。矩阵开关的结构如图4所示。图3 基于高频变压器的电池能量均衡结构图4 矩阵开关的结构(3)高频变压器:由高频变压器及其外围电路组成的反激式开关电源电路负责能量的转移。通过高频变压器可以实现如下六种方向的能量转移:①可以将电池小组的能量转移到每个单体电池中;②可以将单体电池中的能量转移到电池小组中;③可以将电池小组公共端的能量转移到电池小组中;④可以将电池小组中的能量转移到电池小组公共端;⑤可以将电池小组公共端的能量转移到单体

    物联网技术 2018年5期2018-05-30

  • 共轭聚合物单分子构象和能量转移特性研究∗
    物理过程,如能量转移、基态-激发态的缔合以及电子转移等[7].由于共轭聚合物材料结构的无序性,使得它的微观光物理特性极其复杂[7−9].研究单个共轭聚合物光物理特性与其构象的关系对共轭聚合物在电子器件,如有机场效应管、光发射二极管以及太阳能电池中的应用具有重要意义[2,3,10,11].共轭聚合物分子研究的复杂性源于不同的共轭聚合物分子具有独特的构象.不同构象下,由于不同共轭单元之间的距离导致共轭聚合物荧光出现较大的差异,从而影响了基于共轭聚合物的光电器件

    物理学报 2017年24期2018-01-18

  • 纳米螺旋结构中的手性信息与激发态能量的多重传递
    的信号传递、能量转移、手性信息的交互等决定着生理机能的运行本质3,4。因此,越来越多的研究都集中在模拟生命体系中各种信息的传递、转移、迁移、转换和交互的过程。在人工超分子自组装体系的手性研究中,大部分工作都集中在单一手性信息通道的研究,将手性和能量信息通道结合起来研究并获得放大的功能的报道很少。最近,国家纳米科学中心段鹏飞研究员课题组和中国科学院化学研究所刘鸣华研究员课题组合作,成功地将手性信息和圆偏振发光能量集成构筑在自组装的纳米螺旋纤维中,并研究了手性

    物理化学学报 2017年12期2018-01-13

  • ZnS∶Cu-罗丹明B的荧光共振能量转移性质
    B的荧光共振能量转移性质翟英歌1, 楚学影1, 徐铭泽1*, 李金华1, 金芳军1, 王晓华2(1. 长春理工大学 理学院, 吉林 长春 130022; 2. 长春理工大学 国际教育与交流学院, 吉林 长春 130022)为了解决现有的基于量子点荧光共振能量转移体系的生物毒性问题,选用无毒的ZnS∶Cu量子点与罗丹明B构建新型荧光共振能量转移体系。通过共沉淀法成功制备了形貌均一的ZnS∶Cu纳米晶量子点。在此基础上,测试了不同掺杂浓度的ZnS∶Cu量子点及

    发光学报 2017年8期2017-08-02

  • 简谐激励作用下强非线性吸振器的能量转移效能
    线性吸振器的能量转移效能陈建恩1,刘 军1,葛为民1,孙 敏2(1.天津理工大学 天津市先进机电系统设计与智能控制重点实验室,天津 300384;2.天津城建大学 理学院,天津 300384)以单自由度主结构承受简谐激励作用时强非线性吸振器的减振能力作为研究对象,运用复变量平均法获得系统的慢变方程,并进一步得到描述稳态响应的非线性方程组。通过对比复变量平均法和龙格库塔获得的解,验证推导过程的正确性。利用复变量平均法分析吸振器的能量转移效能及其恒定性。研究结

    噪声与振动控制 2017年3期2017-06-28

  • 基于对曙红Y和罗丹明B之间的能量转移反应的荧光光谱法测定痕量锰
    丹明B之间的能量转移反应的荧光光谱法测定痕量锰崔 英,张 楠(河南科技学院资源与环境学院,新乡453003)在pH 5.5的乙酸盐缓冲溶液中,并在十二烷基苯磺酸钠的存在下,曙红Y与罗丹明B之间发生能量转移,导致罗丹明B的荧光增强;而在40℃温度条件下,当有锰(Ⅱ)存在时,罗丹明B在波长576nm处的荧光发射发生猝灭现象。进一步试验表明,当在激发波长为508nm和发射波长为576nm的条件下,上述荧光猝灭的强度ΔF,即试液中无锰(Ⅱ)及有锰(Ⅱ)存在时所测得

    理化检验-化学分册 2017年4期2017-06-10

  • 基于最优能量转移的混合拓扑结构研究
    9)基于最优能量转移的混合拓扑结构研究严 刚1,2, 张 利3,4, 景俊峰3, 刘征宇3,4(1.合肥工业大学 管理学院,安徽 合肥 230009; 2.江淮汽车股份有限公司,安徽 合肥 230091; 3.合肥工业大学 机械工程学院,安徽 合肥 230009; 4.安全关键测控技术教育部工程研究中心,安徽 合肥 230009)动力电池均衡是电动汽车应用中的重要技术,目前大多数的均衡拓扑结构与均衡控制策略都将电池组均衡度作为唯一的控制目标,而忽略了能量利

    合肥工业大学学报(自然科学版) 2017年4期2017-05-15

  • 荧光共振能量转移技术在食品分析检测中的应用
    中心荧光共振能量转移技术在食品分析检测中的应用□ 郝 倩 鄂尔多斯市食品检验检测中心近年来,随着我国社会经济的快速发展,科学技术水平的日益提高,人们生活条件也得到了很大改善,食品安全问题也越来越成为人们关注的焦点,荧光共振能量转移技术在食品安全检测领域得到越来越广泛的应用,其是一种均相分析检测技术,具有操作简单、灵敏度高、选择性好、时间和空间分辨率高等优点。本文就荧光共振能量转移技术在食品分析检测中的应用做简要分析,希望通过本文能够给相关工作者带来帮助。食

    食品安全导刊 2017年18期2017-02-01

  • 汉奇300能量转移素在海丰地区小麦上的应用探讨
    )汉奇300能量转移素在海丰地区小麦上的应用探讨倪敬明 钟宗石 陈 明 王美娥 叶高潮 曹晓利 孙小明 赵田芬(上海海丰现代农业有限公司,江苏省大丰市,224153)为明确汉奇300能量转移素在海丰地区小麦生产上的应用效果,以“扬麦13”为研究材料,通过田间小区试验,研究了汉奇300能量转移素对小麦干物质转移、产量及其构成因素的影响。结果表明,在海丰地区小麦上施用汉奇300能量转移素,能促进小麦茎、叶中的营养向籽粒流动,从而使籽粒饱满,增加粒数和千粒重,对

    上海农业科技 2016年6期2016-12-23

  • 共振能量转移分子显像在生物医学中的应用
    80)共振能量转移分子显像在生物医学中的应用聂大红1,2,唐刚华1,3(1.中山大学附属第一医院 广东省医用放射性药物转化应用工程技术研究中心,广东 广州 510080;2.中山大学附属第一医院 放疗科,广东 广州 510080;3.中山大学附属第一医院 核医学科,广东 广州 510080)共振能量转移分子显像(RETI)能显著改善光信号强度和组织穿透性,可用于活体深度组织光学显像。共振能量转移(RET)是指发生在近距离的供体与受体之间的能量转移,包括非

    同位素 2016年4期2016-11-18

  • 碳点-荧光素荧光共振能量转移体系在阿司匹林测定中的研究与应用
    光素荧光共振能量转移体系在阿司匹林测定中的研究与应用金文英1,廖秀芬2,陶慧林1*,赵颖2,刘绍州2,梁永敏1(1.广西高校食品安全与检测重点实验室,桂林理工大学化学与生物工程学院,广西桂林541004;2.广西产品质量检验研究院,广西南宁530007)研究了经L-y半胱氨酸修饰后的碳点(CDs)-荧光素(FAM)荧光共振能量转移体系,并利用该体系建立了测定阿司匹林(ASP)的新方法。结果表明:在λex=330 nm下,于pH 7.0的Tris-HCl缓冲

    分析测试学报 2016年9期2016-11-08

  • 牛血清白蛋白-5-磺基水杨酸体系的荧光共振能量转移研究
    系的荧光共振能量转移研究张娟,刘建平,朱彦姝(宁夏医科大学基础医学院,宁夏 银川 750004)采用荧光发射光谱和紫外吸收光谱研究了牛血清白蛋白(BSA)-5-磺基水杨酸(SSA)体系的荧光共振能量转移。结果表明,SSA可以猝灭BSA的荧光且使BSA荧光发射峰蓝移,但峰形未改变;随SSA浓度的增大,BSA紫外吸收光谱的最大吸收峰红移且强度逐渐增强;根据Förster非辐射能量转移原理计算得到BSA-SSA体系中供体(BSA)与受体分子(SSA)间距离为2.

    化学与生物工程 2016年8期2016-09-14

  • Eu3+、Gd3+共掺杂Sr2SiO4荧光粉的液相沉淀合成及能量转移发光性能*
    相沉淀合成及能量转移发光性能*霍涌前1,汪英杰1,2,任筱筱3,张瑾1,刘晓莉1,陈小利1(1 延安大学陕西省化学反应工程重点实验室,陕西延安 716000;2 北京理工大学化学学院,北京 100081;3 陕西延长石油(集团)有限责任公司,陕西延安 716000)摘要:采用液相沉淀法合成了钆单掺杂、铕单掺杂、钆-铕共掺杂的硅酸锶发光材料。用X-射线衍射(XRD)对其结构表征。利用荧光光谱(PL)方法对合成的样品进行发光性能表征。研究结果表明:在250nm

    合成材料老化与应用 2016年1期2016-08-11

  • Research on the Preparation and Chromaticity Coordinates Shift Mechanism of Organic White Light Top-Emitting Devices
    中主-客之间能量转移和陷阱共同作用的结果。进一步研究发现,在不同电压下,红光发光强度随驱动电压(或电流密度)增大而线性地减小。有机电致发光器件;色坐标漂移;能量转移;陷阱2015-11-06,2016-03-21)Foundation item: The National Natural Science Foundation of China(61604064), The General Program of Applied Basic Research

    光谱学与光谱分析 2016年11期2016-07-12

  • 锯齿形单壁碳纳米管的穿透能研究
    子动力学; 能量转移; 穿透能; 碰撞碳纳米管(CNT)[1]因独特的一维纳米结构, 在物理及化学等方面表现出了许多优异性能, 从而得到了广泛的研究[2~5]. 由于碳纳米管的性质强烈依赖于其结构, 所以对其结构进行调控和修饰是研究碳纳米管的一个重要方向[6,7].采用荷能粒子束辐照碳纳米管是一种重要方法, 它能够以高度可控的方式改变材料的结构特性[8~10], 现已有许多研究通过粒子束辐照来改变碳纳米管的结构与性能[11~15]. Terrones等[1

    高等学校化学学报 2016年6期2016-06-30

  • 碳纳米微粒共振瑞利散射能量转移测定铬(Ⅵ)
    共振瑞利散射能量转移测定铬(Ⅵ)刘庆业1,2,汪花1,2,黄丹华1,2,何世赫1,2,李娇1,2,罗钧恒1,2,张杏辉1,2,温桂清1,2,梁爱惠1,2,蒋治良1,2(1.广西师范大学岩溶生态与环境变化研究广西高校重点实验室,广西桂林541004;2.广西师范大学环境与资源学院,广西桂林541004)摘要:在pH5.0 NaAc-HAc缓冲溶液介质,活化剂邻菲啰啉(phen)、增敏剂十六烷基三甲基溴化铵(CTMAB)和氧化剂H2O2体系中,碳纳米微粒(CN

    广西师范大学学报(自然科学版) 2016年1期2016-05-31

  • 浅谈空气源热泵
    逆卡诺原理;能量转移;可利用再生能源 文献标识码:A中图分类号:TU822 文章编号:1009-2374(2016)13-0096-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.13.046进入21世纪,世界再次将焦點关注到能源问题。众多专家反复强调,需大力发展太阳能技术、核电能源、水力发电等新兴能源用以替代不可再生能源,只有快速全面地建立能源的多元化格局,打破以往依靠消耗性能源的单一性格局,才是提升经济的有效举措。空气源热泵

    中国高新技术企业 2016年13期2016-05-30

  • 基于CUK双向变换器的串联电池均压法
    两串联电池间能量转移的非隔离型分布式变换器均衡电压法。文章介绍了均压电路的工作原理,进行了理论分析,同时采用电压反馈和电流反馈双闭环控制的均衡方案,在 MATLAB/Simulink 中建立了该均压电路的仿真模型,给出了仿真结果和实验结果。结果验证了该种方法的可行性。关键词:CUK变换器;能量转移;均压电路;动力电池;双闭环控制;电流纹波;电压脉动0 引言动力电池组作为电动汽车的重要组成部分,对电动汽车的安全运行起着至关重要的作用。目前,大部分的动力电池组

    蓄电池 2016年1期2016-03-30

  • 分子间相干偶极耦合的实空间直接观察
    3)分子间的能量转移是维系生命及其演化的重要方式,也是实现化学反应、构造分子功能材料的重要手段。大量的研究表明,分子间的能量转移可以通过分子间的偶极耦合来实现1。偶极是表征分子内电荷空间分布的一个物理参量,偶极耦合是分子间相互作用的一种基本形式,在分子间传能过程发挥着关键作用。直觉上,大家通常认为分子间的能量转移应该是以递进式的非相干传递来实现的,即由接受能量的分子传送给相邻的下一个分子。尽管不断有新的实验数据表明,分子间的高效能量转移可能具有一定的相干性

    物理化学学报 2016年5期2016-03-17

  • 共振能量转移技术在生命科学中的应用研究新进展
    1 引言共振能量转移(Resonance Energy Transfer,RET)是指发生在距离足够近(一般小于10 nm)的供体与受体之间的非辐射能量转移。其中,荧光共振能量转移技术(Fluorescence Resonance Energy Transfer,FRET)作为一种应用较广泛的分析技术,已经成功应用于蛋白质结构分析[1],核酸、免疫分析[2]等领域。生物发光共振能量转移(Bioluminescence Resonance Energy Tr

    分析科学学报 2015年4期2015-10-18

  • CdTe量子点与罗丹明6G荧光共振能量转移体系的构建及机理研究
    0)荧光共振能量转移(FRET)是一种非辐射能量跃迁,通过分子间的电偶极相互作用,处于激发态的供体将能量转移到受体激发态的过程。能量转移的效率与供体的发射光谱和受体的吸收光谱的重叠程度、供体与受体之间的距离、供体与受体的跃迁偶极的相对取向等因素有关。目前,FRET技术已应用于无机离子的测定[1]、葡萄糖的测定[2]、蛋白质的分析[3]以及药物残留分析[4]等诸多研究领域。量子点(QDs)作为一种新型荧光纳米材料,由于其具有荧光量子产率高、激发光谱宽、发射光

    分析科学学报 2015年6期2015-10-17

  • 投掷最后用力“鞭体”的提出及做功特征研究
    ;支撑鞭打;能量转移庖丁解牛——目无全牛,是因为庖丁已有精湛、娴熟的解牛技术.如果人们对投掷最后用力技术也能达到庖丁的解牛技术,那么,对投掷最后用力技术分解研究也将会显得非常简单.因此,要更快掌握投掷最后用力技术,对最后用力阶段各环节的工作特征以及人体各运动器官参与做功的形式必须有系统的认识,并且知道肌群做功的合理性顺序,对最后用力机体组织的分工与合作方式能有更精确的了解之后,自然能把复杂的最后用力技术解体为简单化.文中重点研究了最后用力时人体各肌群参与做

    韶关学院学报 2015年12期2015-08-04

  • 碳点-荧光桃红荧光共振能量转移体系在铜离子检测中的应用研究
    桃红荧光共振能量转移体系在铜离子检测中的应用研究陶慧林*,孙 超,廖秀芬,徐铭泽,王海洋,易忠胜,覃宏伟(桂林理工大学 化学与生物工程学院,广西 桂林 541004)在pH 8.4的溶液中,碳量子点(Carbon quantum dots,CQDs) 和荧光桃红(Fluorescent pink,FP)之间发生荧光共振而使后者的荧光增强。体系中加入痕量Cu2+后,FP的荧光被猝灭,且在一定范围内体系的荧光猝灭程度与Cu2+浓度呈良好的线性关系。据此建立了荧

    分析测试学报 2015年2期2015-04-27

  • 新型 4-{4,5-二[(E)-苯乙烯]-1H-咪唑-2-基}苯甲醛共价键连单羟基四苯基卟啉化合物的合成及其分子内能量转移性能*
    )具有分子内能量转移性能的有机荧光分子被广泛应用于有机发光材料[1]、太阳能捕获[2]、荧光分子探针[3]以及非线性光学[4]等领域。因此,合成出具备能量转移性质的荧光染料分子引起了科研人员的广泛兴趣,并且已经成为当前的热门研究课题。Scheme 1Chart 1卟啉及其衍生物是一类特殊的含有四个吡咯结构的大环共轭芳香体系,具有环内电子流动性好,能够提供π-π*电子跃迁等性质[5]。卟啉化合物拥有极好的光学性能,在可见光区域具有很强的光谱吸收能力,能够发出

    合成化学 2015年1期2015-04-23

  • 高振动激发K2与CO2间弱碰撞和强碰撞的分支比
    049)碰撞能量转移; 弱碰撞和强碰撞; 受激发射泵浦; 速率系数; 角动量改变; K2(v″)+CO21 引 言从分子碰撞实验中得到的能量转移分布函数表明了弱碰撞远多于强碰撞的发生,这里的“弱”和“强”指在碰撞中能量转移量的相对大小.因为弱碰撞仅引起分子小的能量和量子态的改变,在实验上区分分子的初态和终态较困难.举一个例子,某分子的高振动态与CO2碰撞,强碰撞使CO2(0000)高转动态得到布居,因为在碰撞前,按Boltzmann分布,在高转动态上基本无

    原子与分子物理学报 2015年5期2015-03-23

  • 基于跨键能量转移机理新型氟硼吡咯类荧光染料的合成
    基于荧光共振能量转移(Fluorescence Resonance Energy Transfer,FRET)和跨键能量转移(Through Bond Energy Transfer,TBET)机理。相比于FRET机理,TBET机理不需要给体荧光发射波长与受体激发波长相叠加即可完成能量转移,这就使得荧光母体选择范围增大;并且TBET机理具有更快的能量传递速率[1-3]。因此,本文试图采用TBET机理来增大氟硼吡咯类荧光染料的斯托克斯位移,将萘酰亚胺母体与氟

    承德石油高等专科学校学报 2014年4期2014-12-04

  • KH(X1Σ+,V=14-21)高位振动态与CO2碰撞速率系数的测定∗
    子分子的碰撞能量转移是研究激发态分子的一个重要领域,也是研究化学反应动力学中最关键、最基础的问题之一[1,2].但仍有一些问题研究的不很透彻清楚,如在碰撞传能过程中,振动能级的高低对碰撞转移速率影响到底有多大的贡献[3].碱金属作为第一族元素由于其最外层只有一个电子,结构相对比较简单,故被研究的最多.目前文献大多研究的是碱分子高振动激发态分子与单原子、双原子的碰撞能量转移[4,5]或者是化合物分子与CO2的碰撞传能研究[6],对碱分子高振动激发态分子与CO

    新疆大学学报(自然科学版)(中英文) 2014年3期2014-11-02

  • 金纳米粒子表面能量转移法测定水中的铅离子
    纳米材料表面能量转移灵敏检测水溶液中Pb2+的分析方法。研究表明,在Pb2+浓度为12.5~100 nmol/L范围内,荧光恢复效率(F/F0)与Pb2+浓度间呈良好的线性关系,线性回归方程为y=0.910+0.007c(R2=0.997),检出限为10 nmol/L。用本方法检测自来水中Pb2+,结果令人满意。1引言纳米材料表面能量转移(Nanomaterials surface energy transfer,NSET)在分析化学及生物药物分析等领域被

    分析化学 2014年8期2014-09-02

  • 235UF6和238UF6同位素分子共振能量转移研究
    )分子间振动能量转移过程的研究是光化学的中心问题,也是分子反应动力学的主要研究对象[1-3]。在碰撞过程中,基态分子被激发到各激发态的几率不等,激发态与另一分子的受激态越相近,碰撞激发的几率越大,分子间的这种内能转移过程即为共振转移。分子间的能量转移在光化学中极重要。它和分子内能量转移的不同在于不要求始态与终态的内能相同,过剩的能量可转化为分子的平动能,不足的可由碰撞能给予补足。另外,研究发现振动激发态分子的反应速率可极大提高,所以将同位素分子的振动激发作

    原子能科学技术 2014年2期2014-05-26

  • 山奈素与牛血清蛋白相互作用:Tachiya模型与Stern-Volmer方程的对比研究
    -偶极非辐射能量转移理论[12],发生能量转移时,非辐射能量转移效率E、供能体与受体之间的结合距离r及临界能量转移距离R0之间有下列关系:式中K2=2/3;R0是E=50%时的临界距离;N为介质折射常数,取水和有机物折射指数的平均值1.336;Φ为血清白蛋白的荧光量子产率,通常取蛋白质中色氨酸的量子产率0.15[13];J为给体荧光发射光谱与受体吸收光谱的重叠积分。图4为298 K(A)、304 K(B)、310 K(C)温度下,BSA的荧光光谱与KF的紫

    分析测试学报 2013年2期2013-11-28

  • CdS-ZnSe和CdSe-ZnS量子点的合成和Förster能量转移研究
    弓亚琼 詹 寰 张贺楠 卫增岩 苏 伟*,(1中北大学化工与环境学院,太原 030051)(2Department of Chemistry,City College of the City University of New York,New York,10031,USA)(3Department of Chemistry,Hunter College of the City University of New York,New York,10065,U

    无机化学学报 2013年2期2013-10-17

  • DNA纳米传感器荧光成像技术分析
    的是荧光共振能量转移技术,也就是我们通常所说的“光学尺’技术。同时,在生物医学的测量标记中,由于量子点由于本身在实际应用中,不仅具有量子产量高以及荧光寿命长等特征,同时还具有激发普宽、发射谱窄,能够通过调整粒子尺寸进行不同颜色荧光需求的满足实现,在生物大分子标记应用中,具有非常突出的特征优势。因此,在生物医学检测领域的实际检测应用中,将荧光共振能量转移技术与量子点特征结合起来,进行生物医学检测应用与研究,并且越来越受到关注和重视。基于量子点的DNA纳米传感

    电子测试 2013年6期2013-09-14

  • 基于能量转移的荧光纳米传感器研究进展
    387)基于能量转移的荧光纳米传感器研究进展田力,韩鑫,张纪梅(天津工业大学环境与化学工程学院,天津300387)从核酸分析、细胞成像、环境监测和生物识别等多个方面综述了荧光共振能量转移(FRET)、纳米材料表面能量转移(NSET)、化学荧光共振能量转移(CRET)等荧光纳米传感器中3种常见光谱技术的最新研究进展,并对荧光纳米传感器在生物标志物发现、疾病早期检测与诊断、生物成像和体内药物输送等生物、化学领域中的发展前景进行了展望.荧光纳米传感器;荧光共振能

    天津工业大学学报 2013年6期2013-07-07

  • 基于CdTe/CdS量子点与金纳米粒子的荧光共振能量转移测定三聚氰胺
    发生荧光共振能量转移 (FRET)而猝灭CdTe/CdS量子点的荧光,加入三聚氰胺后使量子点的荧光恢复这一现象,建立了一种基于CdTe/CdS量子点与AuNPs的FRET测定三聚氰胺的高灵敏方法。1 仪器与方法LS-55荧光分光光度计(Perkin-Elmer,USA)。在10 mL比色管中加入100 μL的CdTe/CdS量子点和不同浓度的AuNPs,然后加入一定体积的pH7.0的PBS溶液,使体系的总体积为10 mL。反应10 min后,于荧光分光光度

    化学传感器 2012年1期2012-10-19

  • 利用荧光共振能量转移方法研究Snap23和Munc 18C在CHO细胞中的相互作用
    应用荧光共振能量转移的方法,检测snap23与Munc 18c是否有相互作用。1 材料与方法1.1 主要试剂 pEYFP-N1质粒购自Clontech,RNA提取试剂盒、DNA回收试剂盒购自QIAGEN;PECFPMunc 18c由德国惠赠。XhoⅠ和KpnⅠ内切酶、小规模质粒提取试剂盒、PCR纯化剂盒购自TAKARA。PfuTaq酶、Lipofectamine Plus Reagent购自 ROCHE。GFP抗体购买自Santa Cruz公司。PCR引物

    中国实验诊断学 2011年9期2011-09-28

  • 水溶性壳聚糖与牛血清白蛋白相互作用的研究
    和发生非辐射能量转移。动态猝灭只影响荧光分子的激发态,并不改变荧光物质的吸收光谱;在静态猝灭中,由于猝灭剂与猝灭物质的基态分子发生相互作用,形成基态配合物。动态猝灭符合 Stern-Vo lmer方程:其中 F0为未加猝灭剂时的荧光强度;F为加入猝灭剂后的荧光强度;kq为双分子猝灭过程的速率常数;τ0为没有猝灭剂存在下荧光分子的平均寿命;ksv为 Stern-Vo lmer猝灭常数,是双分子猝灭速率常数与单分子衰变速率常数的比率;CQ为猝灭剂的浓度,mol

    天然产物研究与开发 2010年5期2010-09-15