光吸收
- MXene/CNF/SA双层光热转化材料的制备及其应用性能研究
组装的方式,将光吸收体与隔热材料及水运输材料相互组合,这使得光热转化材料各部分之间不能紧密结合,同时还增加了材料的制备成本[3].此外,多数材料不能实自漂浮,需选择自然界难降解的石油基聚合物泡沫作为隔热层[4-6],因此开发一种新型环保光热转化材料依旧是研究的重点之一.从植物纤维中获取的纤维素纳米纤丝(CNF)和从藻类中提取的海藻酸钠(SA)均来源广泛[7,8],可生物降解,使用这两者制备的多孔材料在替代石油基聚合物泡沫方面有很大的潜力.但直接以CNF和S
陕西科技大学学报 2023年1期2023-03-04
- 纳米金复合炸药的设计及其近红外光吸收性质研究
在近红外波段的光吸收性能较差,不易实现近红外激光点火。纳米金属粒子由于具有表面等离共振的特性,已经被广泛用作含能材料中的光敏剂,以改善含能材料的光热性质及其激光点火性能。金纳米粒子由于具有大光吸收截面、表面效应及光谱选择性等优点,是一种理想的含能材料添加剂。相比于Al等金属,金表面不易被氧化,可较好吸收激光能量。当激光点火纳米金复合炸药时,在纳米粒子与炸药接触面周围将产生一个大的局域电场,即局域表面等离激元共振效应(LSPR)[2-4]。由于激光辐射耦合到
光散射学报 2022年3期2023-01-05
- 碳电极钙钛矿太阳能电池光吸收层厚度对光伏性能的影响研究
、电子传输层、光吸收层、空穴传输层和对电极五部分组成,大部分高性能太阳能电池都是基于该结构制备的。Min等[4]通过一步法制备了厚度约为750 nm的FAPbI3薄膜,并且发现在Cl-SnO2电子传输层和碘铅甲咪(FAPbI3)光吸收层之间形成了具有原子相干特征的FASnCl中间层,减少了界面缺陷,组装的基于FTO/SnO2/FAPbI3/spiro-OMeTAD/Au结构的钙钛矿太阳能电池获得了25.5%的光电转换效率(photoelectric con
人工晶体学报 2022年11期2022-12-10
- 地壳元素铁的吸光贡献对黑碳吸光增强估算的影响——以武汉为例
合会增强BC的光吸收能力,光吸收增强能力的大小与其混合状态和外包裹物的多少有关[8-9].由于大气中BC的性质和状态存在时空差异性,当前对于BC辐射强迫的估计仍存在较大的不确定性[2].黑碳的光吸收增强通常使用吸光增强系数(abs)进行表征.目前世界各地已有很多的学者通过现场观测对BC的光吸收增强系数(abs)进行研究报道,例如美国加利福尼亚州[10]、英国[8]、日本[11]和捷克[12],但不同研究之间abs存在一定的差异.最近的研究表明,不同地区ab
中国环境科学 2022年7期2022-07-19
- 芳香化合物生成二次有机气溶胶的光学性质研究进展
紫外和可见区的光吸收,被称为棕色碳(BrC)[5-9]。BrC可以直接排放到大气中,也可以通过大气氧化反应二次生成。世界多地的外场观测都发现BrC中含有大量颗粒相芳香化合物(包括硝基酚、芳香酸等)[10-14],在紫外区对光吸收的贡献可高达已知物质的50%[14],它们可以通过气态芳香化合物的大气氧化过程生成[15,16]。芳香化合物是指分子中含一个或多个苯环的化合物,气态芳香化合物是SOA的重要前体物[17-19]。芳香化合物可以分为三类:第一类是包含苯
大气与环境光学学报 2022年1期2022-02-23
- 大气棕碳气溶胶吸光特性影响因素的研究进展
大气气溶胶的总光吸收、区域辐射强迫和气候效应具有重要影响[2],近年来被国内外学者广泛关注与研究。已有研究表明,在300~400 nm波长范围内,BrC的光吸收相当于黑碳的42%~76%[3,4]。化学传输模型和辐射传输模型研究表明,BrC的全球辐射强迫约为0.22~0.57 W·m-2,相当于黑碳的27%~70%,因此BrC也成为全球气候模式研究关注的焦点之一[5]。BrC的吸光特性是评估其辐射效应的关键参数之一[6]。研究发现,不同地点、不同观测时段B
大气与环境光学学报 2022年1期2022-02-23
- 彩色玻璃随处可见,你知道彩色玻璃是如何制作出来的吗?
机理,可以分为光吸收型有色玻璃、光散射型有色玻璃和电子激发跃迁型玻璃。光吸收型有色玻璃的原理是:大多数物质对光的吸收具有波长选择性,即对不同波长的光,物质的吸收系数不同。例如红玻璃对红光和橙光吸收很小,对绿光、蓝光、紫光几乎能全部吸收,所以当白光照射到红玻璃上时,只有红光能够透过,在视觉上呈红色。如果用绿光照射红玻璃,看到的玻璃就会是黑色的。这种类型的彩色玻璃可以使用离子着色和辐射着色方法加工制成。光散射型有色玻璃的原理是:如果玻璃内有折射率不同的悬浮微粒
教学考试(高考物理) 2021年4期2021-12-24
- 南京青奥会期间棕碳对大气颗粒物光吸收贡献研究
BrC同时具有光吸收和散射能力,故其对气候变化具有直接辐射强迫作用。目前大多气候模型仅仅考虑OC的光散射作用,忽略其光吸收作用,只将BC的光吸收纳入模型考虑[17]。Alexander等[18]认为要想对气溶胶直接辐射效应进行正确评估,需要将OC的吸收和散射效应纳入模型考虑。Feng等[19]发现BrC在大气层顶的增温效应为0.11 W·m−2,大约为BC增温效应的25%。因此,BrC的光学特性在辐射传输模型中是不可忽略的,对BrC光学特性的正确评估将极大
大气与环境光学学报 2021年6期2021-12-10
- 雪崩光电器件过剩噪声分析
略了耗尽区内的光吸收情况。也有些学者在文章中[6]提到:光吸收发生在雪崩区域内时,因经历的高电场区域变小,碰撞路径变短等因素,雪崩增益会降低,使得增益的波动变大,导致过剩噪声增加。此类文章虽提及了耗尽区内的光吸收,但并未给出耗尽区内过剩噪声因子的分布模型。无论是雪崩增益还是过剩噪声因子,载流子的碰撞行为是分析和推导模型的基础。载流子在电场驱使下发生碰撞,遵循Branch process[7]过程,运动随机距离后,获得足够的能量与晶格发生碰撞。当碰撞发生时,
激光与红外 2021年11期2021-12-07
- 采煤机割煤时粉尘质量浓度检测技术研究
设计了一种基于光吸收法的粉尘质量浓度检测技术,可实现粉尘高质量浓度的精确检测。1 光吸收法的基本原理光吸收法检测原理如图 1 所示[3],入射光强为I0的光经过质量浓度为C、光程为L的介质,经介质对光吸收后,输出光强为I。图1 光吸收法检测原理Fig.1 Detecting principle of light absorption method在吸收光谱学中,一般用吸光度A来表征被测物质的吸收光强的程度。吸光度是指光线通过某一介质(液体或气体)前的入射光
矿山机械 2021年11期2021-11-19
- 光声光谱测量气溶胶光吸收研究进展
31)0 引言光吸收性气溶胶通过吸收和散射太阳辐射直接影响全球气候,同时会通过与云的相互作用间接影响全球气候[1,2]。由于当前对气溶胶的来源、成分、时空分布等认识不清晰,使得气溶胶对全球辐射强迫的估算具有非常大的不确定性。目前气溶胶的总辐射强迫估算值为-0.9 W·m-2,该值的不确定性(-1.9~-0.1 W·m-2)与估算值基本相当[3]。光吸收性气溶胶主要包含碳质气溶胶和矿物粉尘[4],其对全球辐射强迫的影响仅次于CO2(1.56 W·m-2),与
量子电子学报 2021年5期2021-10-23
- Mo掺杂调控钛酸铋钠铁电陶瓷带隙的实验与第一性原理研究
提高材料对太阳光吸收引起众多研究者关注[2]。具有自发极化特点的铁电材料,由于所产生的铁电光伏效应跟传统p-n结的光伏响应不同,在光吸收应用中表现出很好的潜力[3],故研究人员一直在尝试通过各种途径改善铁电半导体材料的光学性能,其中离子掺杂调控是一种简单有效的方法[4]。Na0.5Bi0.5TiO3(BNT)基无铅陶瓷是一种绿色ABO3型钙钛矿铁电材料,具有一定的光吸收能力,但纯BNT光学带隙较高(3~3.2 eV)[5],故希望通过离子掺杂调控改善其光吸
硅酸盐通报 2021年9期2021-10-19
- CdS亚微米球的制备及性能研究
光下具有良好的光吸收特性,同时又具有较高的光生载流子迁移效率[4],因此可以作为可见光敏感性光催化剂,用于降解有机污染物[5-6]或者生产清洁高效能源H2。制备方法不同,得到的CdS产物的形貌结构和物理性能也会有所不同,因此,对CdS微纳米材料合成方法的研究,也成为科学家们关注的焦点。目前,合成CdS微纳米材料的方法主要有水热法[7]、溶剂热法[8-9]、模板法、超声化学法[10]等。本文采用简单的水热反应制备出亚微米球状结构的CdS材料,利用XRD和SE
化工技术与开发 2021年8期2021-09-03
- 形变对InAs/GaAs量子点光学性质的影响
As量子点材料光吸收系数的影响,发现形变的产生和温度的升高会导致量子点光吸收谱线强度降低,吸收峰峰位向高频方向移动。考虑应变导致的压电势后,量子点的光吸收强度降低更加明显;光吸收峰峰位仍向着高能方向移动,发生蓝移,但与不考虑压电势时的变化相比蓝移减少。温度的升高会导致光吸收谱线强度降低,光吸收峰峰位蓝移。综合计算形变与温度的影响后引入压电势的计算结果与实验结果吻合。1 理论计算本文以GaAs衬底上生长的InAs量子点为研究对象,该量子点材料生长了20.5对
山西大学学报(自然科学版) 2021年2期2021-05-19
- RGO-ZnFe2O4的制备及光Fenton反应降解罗丹明B
化降解能力与其光吸收能力、载流子利用率及活性点位数量息息相关,将ZnFe2O4与还原氧化石墨烯(RGO)复合,利用还原氧化石墨烯特殊的物理化学性能,能提高催化剂的光吸收能力和载流子分离效率,从而提高光Fenton 降解染料废水的能力[8]。本文采用高能超声复合制备RGO 掺杂ZnFe2O4催化剂,并进行模拟太阳光辐照下的光Fenton 降解实验。以罗丹明B溶液为模拟染料废水,考察RGO掺杂量、H2O2浓度和催化剂用量对罗丹明B降解率的影响。1 实验1.1
印染助剂 2021年4期2021-05-10
- 基于等离激元多重杂化效应的光吸收结构*
由于具有比其他光吸收材料(如半导体材料、碳基材料以及贵金属纳米材料)更好的柔性和粘弹性而受到广泛关注.本文基于等离子体再聚合技术和磁控溅射工艺在聚合物材料层上制备了具有等离激元多重杂化效应的光吸收结构, 该结构具有宽谱高吸收特性.该结构的制备工艺简单易行, 对不同聚合物材料具有通用性, 在光学器件领域具有广泛的应用前景.1 引 言随着科技的不断发展, 人们对能源和环境质量的需求不断升高, 可再生能源之一—太阳能的开发和利用逐渐引起关注, 如太阳能蒸汽[1,
物理学报 2021年4期2021-03-04
- Ag/TiO2等离子光催化复合材料界面作用和光学性能
本为零,说明其光吸收范围主要集中在紫外光区,而紫外光占太阳光的比重很小,因此纯TiO2无法高效地利用太阳光来进行光催化反应。图3(d)中实部一开始变化不大,而后迅速升高,在4 eV附近达到峰值0.28,光电导率值总体上较小,导电性能不佳;虚部在6 eV附近达到峰值0.21。(a) 复介电函数(b) 负折射率(c) 吸收光谱(d) 光电导率3 Ag/TiO2体系电子结构与光学性质3.1 Ag/TiO2体系界面结构为了研究不同金属颗粒大小对TiO2(001)表
广西大学学报(自然科学版) 2021年6期2021-02-14
- 牛蒡子苷元对乳腺癌细胞MCF-7影响研究
胞MCF-7的光吸收值A以及其增值抑癌率ZMCF-7对其作用进行定量表述,其中光吸收值A越小表明乳腺癌细胞活性越低而牛蒡子苷元对乳腺癌细胞的生长抑制作用越明显。反之则作用越小。光吸收值A的测定方法:选择浓度为5mg/ml的MTT溶液;波长选择在570nm处测定光吸收值A;每隔24小时测定一次;所有数值测定3次取平均值记录。2 结果2.1 牛蒡子苷元对乳腺癌细胞生长影响的定量描述 下表3记录了1~4组每24小时测定的吸收光值A。表1 每24小时MTT法检测1
探索科学(学术版) 2020年11期2021-01-24
- 基于三能级系统的He原子XUV光吸收谱
谱、或者XUV光吸收谱,并从中获取研究体系的飞秒乃至阿秒时间分辨的动力学信息.这些手段已被广泛应用于观测原子分子中时间分辨的电子隧穿过程、原子外壳层电子的运动、原子内壳层电子的Auger衰变,以及精密测量电子的电离时刻、原子分子激发态的弛豫时间等[4-12].阿秒瞬态XUV光吸收谱这种手段不需要很高强度的激光,不关注原子分子是否电离,并且这种探测手段具有极高的效率,由于其潜在的优势和手段,最近,阿秒瞬态XUV光吸收谱已经成为人们关注的研究热点[5-9].近
陕西科技大学学报 2020年6期2020-11-25
- 基于微腔效应增强单层二硫化钨光吸收
何增强WS2的光吸收进而提高器件的光响应率是一大关键。国内外学者在增强单层WS2光吸收方面做了一些探索。Cao等[19]在Si衬底上采用Ag纳米光栅和分布式布拉格反射器 (DBR) 增强单层WS2的光吸收。系统研究了DBR周期、Ag纳米光栅高度和周期、入射光角度对单层WS2光吸收的影响。经优化后单层WS2在420~700 nm波段的平均光吸收率达到52.9%。Butun等[20]从理论和实验上系统研究了蓝宝石衬底上Ag等离激元纳米盘阵列对单层WS2光吸收的
人工晶体学报 2020年9期2020-10-21
- Ni(OH)2/g-C3N4的制备及其光催化还原U(Ⅵ)的性能试验研究
复合率,提高其光吸收性能[9];并采用原位沉积生长法,以醋酸镍和氢氧化钠为原料、g-C3N4为载体,制备Ni(OH)2/g-C3N4复合光催化剂,并用于废水中U(Ⅵ)的光催化还原[10-12]。1 试验部分1.1 试验原料与设备试验原料:尿素,醋酸镍,氢氧化钠,无水乙醇,偶氮胂Ⅲ,2,4-二硝基苯酚,盐酸,氯乙酸,硝酸双氧铀,硝酸,碳酸钠,氨水,均为分析纯。试验设备:马弗炉(NUT-20T型),电子分析天平(BS124S型),电热恒温鼓风干燥箱(WGL-1
湿法冶金 2020年5期2020-10-12
- Au掺杂锐钛矿TiO2的光吸收能力第一性原理计算
改造,以提高其光吸收能力,从而提高光催化效率.目前,常用的比较成熟的改性技术有离子掺杂改性[18,19]、半导体复合材料改性[20,21]等.但为了从根本上改变TiO2特性提高其光吸收能力,采用金离子掺杂改性的研究较为广泛,取得的成果也较为明显.经研究发现在TiO2中掺杂适量的金属离子可以有效扩展光生载流子的扩散长度,使光生电子-空穴有效分离,抑制它们的复合,从而提高TiO2的光量子效率[22].实验制备的TiO2的暴露面主要是(101)面,其所占比例高达
山东师范大学学报(自然科学版) 2020年2期2020-07-23
- 大气棕色碳测定方法研究进展
]。图1 在线光吸收及WSOC测量系统示意[62]5968Fig.1 Schematic of the online light absorption and WSOC measurement system对于分子量的大小和分布特性研究,常用的方法包括超滤法、SEC法和质谱技术[51]。Zheng等[25]认为超滤法并不适用于HULIS的研究,SEC法虽然可行但实际性能有所欠缺,而采用质谱技术对HULIS的研究较多。元素分析仪可得到物质元素组成,已在许多研
环境工程技术学报 2020年3期2020-05-19
- 820 nm光吸收曲线技术在逆境条件下叶片光系统Ⅰ性能研究中的应用
用820 nm光吸收曲线技术测定PSⅠ的光化学效率、环式电子传递能力和能量分配的基本原理及其应用研究进展,以期为820 nm光吸收曲线技术在其它条件下对PSⅠ性能影响提供理论和技术支撑。1 820 nm光吸收曲线技术820 nm光吸收曲线能对叶片进行快速和无损伤测定,因此被广泛应用于PSⅠ原初光化学反应检测[11]。测定时,先将植物叶片进行完全的暗适应,使PSⅠ反应中心(P700)及其原初电子供体质蓝素(PC)均处于还原态,然后对植物叶片进行照光处理,PS
广西林业科学 2020年1期2020-05-14
- BiOBr碳基复合材料制备及光催化产氢性能研究
解决BiOBr光吸收强度较低,光生载流子传输效率慢等问题,通过简单的溶胶凝胶法,以柠檬酸为碳源,尿素为氮源制备了类似于石墨烯结构的富氮碳层(NC层),并且通过简单的水热法与BiOBr進行复合制备了BiOBr@NC复合材料。当对制备的碳层进行硼掺杂后(BNC),碳层的表面形貌由褶皱变得平整,后与BiOBr复合制备了BiOBr@BNC。研究了BiOBr、BiOBr@NC、BiOBr@BNC 3种材料的光吸收特性、电荷分离能力、光生载流子传输效率及在可见光下分解
河北工业大学学报 2020年6期2020-01-16
- 微光在大气中的传输特性研究
大气气体分子,光吸收特性以及折射率对传输特性的影响。结果表明,微光传输特性与可见光几乎相同,影响因素的函数分布规则与可见光几乎无差别,且验证折射率完全不影响微光的传播。关键词:微光传输;气溶胶;光吸收;折射率微光是自然光范围内能量较低的一系列电磁波,光照度范围为10-5~10-1 lx,已经低于人眼的视觉阈值,不足以引起人眼的视觉感知。月光、星光、大气辉光以及它们的散射光是微光的主要能量来源[1]。利用微光的前提是要把微弱的光辐射增强到普通人眼能够观察的程
无线互联科技 2019年15期2019-11-07
- 嵌段共聚物/纳米粒子自组装杂化结构的光吸收性能
构是提高材料的光吸收性能的有效手段。金属纳米粒子(如金、银)常被引入到聚合物光伏器件的活性层和界面层体系中,用来提高活性物质的光吸收性能,从而改善聚合物光伏器件的能量转换效率[4-6]。Cao等[4]将金纳米粒子引入到聚合物太阳能电池的活性层中,发现优化纳米粒子浓度可显著增强光吸收率,从而大幅度提高聚合物太阳能电池的能量转换效率。Chen等[6]将不同粒径大小的金纳米粒子引入到阳极界面层(PEDOT:PSS)中,发现适当粒径大小的金纳米粒子可以增强活性层的
中国材料进展 2019年5期2019-07-20
- Sn2+掺杂硫化铜的制备及其性能
光致发光、可见光吸收等特殊性能,使其在传感器、催化剂、太阳能转化等方面备受关注[1]。特别地,由于CuS在近红外区具有较强的吸收可将近红外光转换为热能呈表现光热转换效应,使其在太阳能转化上有潜在的应用前景而成为研究的热点[2]。Liu等[3]对CuS的研究表明:硫化铜具有良好的光致发光性能和光热转换性能,但目前较低的光热转化效率是制约其在光热方面应用的重要因素之一,与DK Roper等[4]的研究结果相一致。CuS具有相对较低的光热转换效率是由于其具有相对
材料科学与工程学报 2019年3期2019-07-16
- 基于P3HT空穴传输层的钙钛矿太阳能电池性能仿真研究
因而具有良好的光吸收性能,很薄的厚度就几乎能够吸收全部的可见光并用于光电转换。为了提高钙钛矿太阳能电池的光电转化效率通常选取不同缓冲层材料作为空穴缓冲层或者电子缓冲层。缓冲层材料能够减小光吸收材料和电极之间的势垒,同时减小空穴和电子的复合,提高光子的利用效率。因此,合理选择缓冲层材料对提高钙钛矿太阳能电池的光电转化效率至关重要。目前,缓冲层材料的选取有n型半导体材料如ZnO、TiO2等[2-3]作为电子缓冲层材料。Cao等[4]研究者采用乙醇胺钝化ZnO薄
人工晶体学报 2019年4期2019-05-21
- 基于纳米结构提升钙钛矿太阳能电池效率
一样,短波段的光吸收较好,长波段的光吸收相对较弱[11-12]。增加厚度虽然可以增加吸收,但是会带来新的问题,比如增加载流子复合和使用更多的铅。因此,最优厚度不是完全吸收厚度,而是折衷厚度。这就需要通过光学设计来增加光的有效吸收。通过光学手段来减少反射损失、减少寄生损失与增加光的有效吸收都属于光管理。有效的光管理是提高太阳能电池性能的重要途径[8-10]。近来发展的光管理理论表明,当太阳能电池活性层厚度薄到102nm量级时,可以支持多重共振模式,与入射光耦
中国计量大学学报 2019年1期2019-05-07
- 东北三江平原地区生物质燃烧对PM2.5中WSOC吸光能力的影响
随着波长减小而光吸收迅速增加的一类有机碳(Zhang et al,2010)。因此,棕色碳的吸光对辐射强迫的作用不容忽视(Park et al.,2010)。许多学者也开展了对棕色碳吸光能力的研究,开放的生物质燃烧和家用的生物质燃烧可以贡献大量具有吸光能力的有机碳(Kirillova et al.,2014a;Kirillova et al.,2014b)。Mohr et al.(2013)在英国发现的5种硝化苯酚对棕色碳的光吸收潜在贡献了 4%。青藏高原
生态环境学报 2019年3期2019-04-29
- Ce和O空位共掺杂TiO2的电子结构与光学性质*
2的电子结构和光吸收性质. 计算结果表明, Ce和O空位共掺杂TiO2的带隙中出现了杂质能级, 且带隙窄化为2.67 eV, 明显比纯TiO2和Ce, O空位单掺杂TiO2的要小, 因而可提高TiO2对可见光的响应能力, 使TiO2的光吸收范围增加. 光吸收谱显示, 掺杂后TiO2的光吸收边发生了显著红移; 在400.0—677.1 nm的可见光区, 共掺杂体系的光吸收强度显著高于纯TiO2和Ce单掺杂TiO2, 而略低于O空位单掺杂TiO2. 此外, C
物理学报 2019年3期2019-03-13
- 光声-超声联合图像重建方法研究进展
不同组织成分的光吸收系数不同,超声换能器可以检测到不同强度的超声波,经图像重建,可得到组织的光吸收分布图。基于不同组织成分光吸收系数和散射系数的差异,PACT在反映组织结构信息的同时又可灵敏反映其生理特征变化,从而实现功能成像[1]。USCT和PACT均以超声波作为载体,且优势互补,超声换能器可以产生超声信号以及接受光声信号和超声回波信号,故2个系统可共用同一个超声换能器和信号采集卡,形成光声-超声(photoacoustic-ultrasonic, PA
中国医学影像技术 2019年3期2019-01-07
- La掺杂对SrTiO3纳米颗粒光催化性能的影响
析所制催化剂的光吸收特性,在测量样品的吸光度过程中,实行快速扫描,步长为1 nm。1.4 光催化反应以罗丹明B(RhB)为模拟污染物,配制浓度为10 mg/L的RhB溶液,称取两份0.1 g LSTO样品分别加入到250 mL 的RhB溶液中,超声分散30 min后,其中将一份溶液在室温下放入暗环境中搅拌2 h,每隔0.5 h取样10 mL,使用离心机在8000 r/min转速下离心5 min,再使用UV-Vis紫外分光光度计测其吸光度。溶液2 h后达到吸
武汉科技大学学报 2018年5期2018-10-08
- 聚光集热苦咸水蒸馏装置中含吸光颗粒水体的光吸收特性
颗粒水体对入射光吸收开展的研究较少[19-24]。文献中多采用太阳能电池电流变化近似为入射光通量来间接研究水体对入射光的吸收机理[25-26],无法消除太阳能电池随测试时间延长而性能衰减给测试结果带来的误差问题。本文在前期研究基础上,设计一种基于聚光集热苦咸水蒸馏装置,利用水体直接受热蒸发方法减少装置散热损失和传热换热环节,同时对其光热转化水体的光吸收特性展开了研究,利用光学积分箱测试光束穿过含大量黑色多孔颗粒水体的照度变化,分析影响水体光吸收特性的因素,
农业工程学报 2018年11期2018-06-21
- BL Lac天体GeV-TeV能谱分析*
的河外星系背景光吸收特性[12,15-17]。然而,大红移BL Lac天体的伽玛射线辐射不能被次级级联[18-20]或轴子类型的粒子转换*https://arxiv.org/abs/1201.4711吸收。基于上述情况,预计BL Lac天体的高能(100 MeV ≤E< 50 GeV)观测光谱和甚高能观测光谱是不同的,将导致GeV谱和TeV谱指数的不同。为了阐明能谱拐折机制,本文主要研究了BL Lac天体GeV-TeV能谱指数,目的是确定河外星系背景光吸收
天文研究与技术 2018年1期2018-01-12
- 旋涂辅助连续离子反应法制备CdS纳米晶及其光电性能
品形貌、结构、光吸收性能和光电转换性能进行了表征和测试。结果表明,利用S-SILR法制备CdS纳米晶光敏层更容易形成对ZnO纳米有序阵列的完全包覆;与传统的浸泡吸附法相比,改进后的旋涂法所得ZnO/CdS复合薄膜在可见光区的光吸收和光电转换性能更加优异。CdS沉积方法的改进对提高太阳电池制备工艺的可操作性及其光电转换性能有一定的指导意义。电化学;旋涂辅助连续离子反应法;CdS纳米晶;ZnO纳米棒有序阵列;光电性能ZnO具有成本低、形貌易控、电子迁移率高等优
河北科技大学学报 2017年5期2017-11-04
- 浅析纺织品的光吸收保暖性能
文介绍了纺织品光吸收保暖性能的背景和一种评价纺织品在光照下升温效果方法的原理,通过对不同样品的测试和标准棉贴衬的重复性试验,验证了所开发方法的可行性和可靠性。同时本文还对考核指标和对照物的选择进行了探讨。关键词:光吸收;保暖性能;吸光发热;纺织品1 前言保暖性是冬季服装最重要的性能之一。传统的保溫是以阻止身体所发出的热逃逸为主,主要方法包括选用毛、绒、皮等高档原料制衣,增加衣服层数等,往往是以“牺牲”衣物厚度来换取较好的保温保暖效果,因此传统的保暖服装一般
中国纤检 2017年1期2017-03-07
- 电子辐照GaN基LED的缺陷光学性能研究
-ON等缺陷对光吸收谱的影响。由于InGaN多量子阱是主要的LED发光来源,还对不同In摩尔分数掺杂下的GaN进行了光学性质研究。结果表明:VN、GaN和In掺杂等缺陷使GaN主吸收峰出现红移且吸收系数均降低;而VGa、MgGa、MgGa-ON、VGa-ON均使GaN的主吸收峰出现蓝移,只是MgGa缺陷使主吸收峰峰值增加,其余缺陷均使主峰吸收系数降低;MgGa-VN仅仅减小了主峰峰值,并未改变光子吸收波长。研究结果表明,电子辐照后的缺陷会使材料性能发生变化
发光学报 2016年7期2017-01-05
- 蝶翅为模板功能材料光吸收特性的研究
为模板功能材料光吸收特性的研究蔡年进1,张旺1,田军龙2,张荻1(1.上海交通大学材料学院 金属基复合材料国家重点实验室,上海 200240)(2.湘潭大学物理与光电工程学院,湖南 湘潭 411105)阐述了以裳凤蝶前翅(T_FW)和宽带凤蝶前翅(P_FW)为模板,通过化学合成方法制备了具有三维减反射准周期性微纳结构的金属和碳基金属功能材料。通过XRD检测复合材料的组分和晶型;通过SEM和TEM观察了复合材料的表面形貌;通过HRTEM和SAED检测了复合材
中国材料进展 2016年9期2016-10-27
- 单一窄波段光吸收涂层的制备及性能研究*
)单一窄波段光吸收涂层的制备及性能研究*胡露1,2,杨柱1,2**,张小平1,邓康清1 (1.湖北航天化学技术研究所,湖北 襄阳 441003;2.湖北省低维光电材料与器件重点实验室,湖北 襄阳 441003)摘要:以纳米吸光染料为光吸收剂,羟基丙烯酸酯为预聚物树脂,光学级聚酯(PET)薄膜为基材,采用湿法涂布的方式制备了660nm单一窄波段光吸收涂层。分别研究了光吸收剂添加量和涂层厚度对其光学性能的影响,并探索了吸收剂用量与涂层吸光度之间的关系。研究结
化学与粘合 2016年3期2016-07-15
- 多元稀土硼化物Ce1-xNdxB6的制备及性能研究*
相、微观结构及光吸收性能的影响规律。XRD结果表明,Nd元素的掺杂没有改变CeB6的晶体结构,而是替代了Ce原子晶位。光吸收结果表明,随着Nd掺杂量的增加,Ce1-xNdxB6分散液透射光波长从618 nm增加至624 nm,出现了“红移”现象。磁性测量结果表明,CeB6反铁磁至顺磁态转变温度为2.36 K。关键词:稀土六硼化物;固相反应;光吸收1引言稀土六硼化物(RB6)具有奇特的物理和化学性能而受到研究者们的极大关注[1-3]。其中,LaB6作为热阴极
功能材料 2016年1期2016-05-17
- 钙钛矿太阳电池光吸收层纳米材料研究进展*
钙钛矿太阳电池光吸收层纳米材料研究进展*刘炳光1,李建生1,刘希东1,卢俊锋2,田 茂2(1.天津职业大学生物与环境工程学院,天津300410;2.天津中科化工有限公司)2013年钙钛矿太阳电池的研究取得突破性进展,目前成为国内外研究的热点前沿技术,3年时间国内外发表相关研究论文近千篇,公开发明专利千余件。由于钙钛矿太阳电池性能的稳定性比较差以及相关配套材料的技术开发未跟上,严重影响了钙钛矿太阳电池的扩大研究和产业化步伐。从新公开的钙钛矿太阳电池的专利内容
无机盐工业 2016年12期2016-03-14
- 黑硅的光吸收特性
000)黑硅的光吸收特性张冠侠,刘 杨,李 媛(运城学院 机电公共实验中心,山西 运城 044000)黑硅(飞秒激光微构造硅)具有很强的光吸收性质。用飞秒激光在不同背景气体(SF6和N2)氛围下刻蚀硅表面得到黑硅。实验发现,黑硅光吸收性质及表面形貌与刻蚀时所处不同背景气体环境(SF6和N2)密切相关。在SF6气体环境下刻蚀得到的样品,表面尖峰比较尖锐,在测量波段(0.3-2.5)的光吸收90%以上;在N2环境下刻蚀的尖峰比较钝,在近红外波段(1.1-2.5
运城学院学报 2015年3期2015-06-23
- 不同澄清方法对黄芪提取液理化性质的影响
释对黄芪提取液光吸收的影响 将黄芪原液、2、4、6、8、10倍稀释液等六组4℃静置过夜,然后用滤纸过滤,以蒸馏水为空白对照在200~1000 nm波长内测定光吸收值[5-6]。将黄芪原液、2、4、6、8、10倍稀释液等六组4℃静置过夜,用滤纸过滤后再分别被稀释至同一倍数(32倍)时,以蒸馏水为空白对照在200~1000 nm波长内测定光吸收值。1.2.3 AlCl3和PVP-K30的不同添加量对黄芪提取液澄清效果的影响 分别取50 mL过滤后的黄芪原液中,
食品工业科技 2015年22期2015-04-24
- Fe—N共掺Zno电子结构理论的研究
构图、能带图、光吸收曲线相互分析其几何结构、电子内部结构和光学性质的形成原因。对图形进行分析,结果表明Fe-N共掺znO后价带上移,禁带宽度小于纯znO,其光吸收曲线发生红移,提高了znO对可见光的利用率,这一结果可为进一步研究Fe-N共掺znO实验奠定基础。endprint摘要:应用第一性原理,电子密度泛函理论作为研究的理论基础,通过计算来研究Fe-N共掺znO晶体的几何结构、电子内部结构和光学性质。由结构图、能带图、光吸收曲线相互分析其几何结构、电子内
哈尔滨理工大学学报 2014年4期2015-01-04
- 半导体Si和GaAs的GW近似能带结构与BSE吸收光谱的研究
i和GaAs的光吸收谱进行了修正,并简要分析了激子效应对光谱吸收的作用。1 模型和方法本文中研究的对象是最为广泛使用的典型的半导体面心立方的Si 晶体和闪锌矿结构的GaAs晶体两类半导体材料,二者具有相似的能带结构,分别属于间接带隙和直接带隙半导体。在计算过程中,晶体的晶格常数使用的是实验值,考虑到光学性质的计算,采用Monkhorst-Pack方法对布里渊区的取样为使用15×15×15的较密k-mesh 网格。交换关联能采用的是基于平面缀加波的广义密度近
湖北汽车工业学院学报 2014年3期2014-11-28
- Optical Absorption of an Quantum Wells in Terahertz Plasmonic Microcavity*
的量子阱太赫兹光吸收米贤武1,2,孟凡斌2,吴宏伟2(1.怀化学院物理与信息工程学院,湖南 怀化 418000;2.吉首大学物理科学与机械工程,湖南 吉首 416000)利用Zubarev’s格林函数方法研究了强太赫兹电场作用下微腔中的双量子阱激子光吸收特性.将腔场和太赫兹场处理为光子,根据哈密顿量得到运动方程.研究考虑了失谐、太赫兹场耦合常数以及电子数的衰减率.研究发现,在强太赫兹场作用时,光谱呈现丰富的非线性效应,如出现复制峰和Autler-Towne
吉首大学学报(自然科学版) 2014年1期2014-09-05
- V-N共掺纤锌矿ZnO光催化性质的第一性原理研究*
现了可见光区域光吸收增强的现象[11-16],并且一定浓度的掺杂物能减少电子-空穴的复合,从而提高其在紫外-可见光照射下的光催化效率.然而,金属掺杂和非金属掺杂都存在一定的不足,比如金属掺杂容易形成金属团簇,使得体系出现不稳定相,而非金属掺杂中,由于其溶解度低、电离能高等原因,很难实现ZnO的非金属掺杂[17].此外,单掺杂的ZnO在带隙间生成的杂质能级虽然减小了体系的带隙,但容易俘获光生载流子,对弱于了深体能系级的而催言化,活则性充.当而了阴电-子阳离-
物理学报 2013年8期2013-09-27
- 一维纳米结构太阳电池及其研究进展
增强太阳电池的光吸收特性和减反射特性[5];2)一维纳米结构的载流子输运方向与入射光方向垂直,有利于提高光生载流子的利用效率[6];3)原子的定向有序生长提高了材料的结晶质量,减少了其中的缺陷态密度,由此可以降低光生载流子复合几率;4)一维电子输运性质可以显著改善载流子的输运过程,十分有利于提高太阳电池的转换效率.一维纳米材料的这些优良特性,为实现高效率的一维纳米结构太阳电池提供了坚实基础.本文首先简要评述了一维纳米结构的光吸收和光学减反射特性,然后评述了
河北大学学报(自然科学版) 2013年3期2013-07-24
- 日本产业综合技术研究所CIGS太阳电池研究新进展
GS太阳电池中光吸收层的CIGS是通过干法多元蒸镀或喷溅硒的方法形成的,缓冲层使用湿法的溶液成长法(CBD法)形成硫化镉(CdS)的手段生成。但是CdS中含有有害物质C d,为了减少对环境的污染,要求缓冲层无镉化。而且干法形成的缓冲层的研究也在进行中,CIGS太阳电池的量产工程的适用探讨正在进行中,大规模量产化成功的例子目前为止还没有报道。为实现CIGS太阳电池缓冲层的无镉化,已经有了如下报道,即采用溶液成长法,形成的硫化锌或氧化锌(ZnO,S),硫化铟的
电源技术 2013年11期2013-07-05
- Photoabsorp tion of Na n C lusters and Vo lum e P lasm on:Theory Rev iew
5钠纳米团簇的光吸收和体等离激元:理论分析夏春雷 (美国纽约高盛集团,纽约10018-1405)指出了体等离激元是一种重要的元激发,在固体里它不能与光波耦合所以无法用光波分波来研究,但是在团簇里由于边界的存在,情况不太一样.此外,光与物质之间的相互作用是非常根本的,但简单金属团簇在紫外光区的光吸收从未被实验研究过,尽管这方面的理论计算非常多.采用光倒空技术对N a20和N a92团簇进行了光吸收实验,覆盖了近紫外部分以及可见光范围(2.0~5.5 eV);
中南民族大学学报(自然科学版) 2011年1期2011-08-23
- 研究发现金纳米层可改善太阳能电池转换效率
池,助其增强了光吸收的能力,极大地提高了电池的光电转化率。在新近出版的美国化学学会 《纳米》杂志上,加州大学洛杉矶分校亨利萨缪里工程和应用科学学院材料学和工程教授杨阳(音译)领导的研究小组发表文章,介绍了他们如何将金纳米粒子层植入一个串联的高分子太阳能电池的两个光吸收区中,形成了特殊三明治结构的电池,从而获得更宽太阳光谱的光能。研究人员发现,通过金纳米粒子层的相互连接,他们大幅度地提高了光电太阳能电池的光电转化率。金纳米粒子通过等离子效应,可在薄薄的有机光
电子产品可靠性与环境试验 2011年5期2011-04-01
- Photoabsorption of Nan Clusters andVolume Plasmon:Experimental Results
RS).图1 光吸收实验的示意图(大小未按比例).源的温度在640~670 ℃之间,载气的压强为4~6 atm. A, B, C 的大小分别为1.5×1.5, 2×2, 4.5×4.5 mm Fig.1 Outline of the experimental arrangement for optical absorption measurement by photodepletion spectroscopy (not to scale).The so
中南民族大学学报(自然科学版) 2011年2期2011-01-22