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精密仪器 光电
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太阳能收集和传输的研究
关键字:抛物面收集器,空芯光纤,
光电
追踪器
对高精度太阳能抛物面镜收集器和大孔径低损耗PMMA/Ag 泄漏型空芯光纤进行了设计与研究,安装在收集器上的
光电
追踪器保证了入射光线聚焦在抛物面轴上,有利于聚焦光斑有效地传输到空芯光纤内。与传统的太阳能利用装置相比较,本装置不需要进行能量转换,因此效率高,结构简单,可以实现聚焦后太阳能的远距离高效传输。
http://www.polymer.cn/research/dis_info6836
新型金属有机配位高分子聚η6-N-乙烯基咔唑三羰基铬的
光电
性质
关键字:PVK
PVK是一种具有空穴传输性能的有机光敏材料。通过在PVK中引入有机电子受体物质改善其
光电
性质已经年幼许多相关报道。本文以过度金属基团作为拉电子单元与咔唑环配位,形成有机金属推拉电子体系并对其
光电
性质进行了相应的研究。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2994
超支化聚合物
光电
功能材料的制备与性质
关键字:超支化聚合物
聚芴是一种性能优良的聚合物蓝光材料,具有广阔的应用前景。其作伪聚合物发光材料研究领域的一个明星分子,受到了广泛的关注。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2718
具有
光电
活性聚磷晴的合成与性能研究
关键字:导电发光 接枝
聚磷晴时一类主链由磷氮双键交替构成的无机高分子,根据取代基的不同,它的性质发生变化,目前它的功能化研究已经成为研究热点。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2643
功能晶体材料的发展
关键字:功能晶体材料 电子材料
光电
子材料 发展动向
功能晶体材料是
光电
功能材料的主体。本文概述了功能晶体材料从天然晶体到人工晶体,从电子材料到
光电
子材料的发展历程,并着重探讨了今后的发展动向。
http://www.polymer.cn/research/dis_info1169
ZnO∶Ga透明导电膜的低温制备及特性研究
关键字:磁控溅射 ZnO:Ga
光电
特性
采用射频磁控溅射法在玻璃衬底上低温制备出高质量的镓掺杂氧化锌(ZnO:Ga)透明导电膜,对薄膜的结构和
光电
特性以及制备参数对薄膜性能的影响进行了研究。制备的ZnO:Ga是具有六角纤锌矿结构的多晶薄膜,最佳择优取向为(002)方向。薄膜的最低电阻率达到了3.9×10-4Ωcm,方块电阻~4.6Ω/□,薄膜具有良好的附着性,在可见光区的平均透过率达到90%以上。
http://www.polymer.cn/research/dis_info844
使用Nexera-e 和
光电
二极管阵列检测器SPD-M30A 测定葛根汤(2)
生药复合剂的葛根汤中含有多种成分,根据原药的不同,所含成分的种类和含量也各不相同。本次分析使用岛津全二维液相色谱仪Nexera-e,对UV 254 nm处得到的4 种市售葛根汤制剂(A~D)的分离图进行了比较。使用二维分离确认分离的整体图像,能够对复杂样品进行组分分析,并有望在质量管理和通过示差分析筛选研究目标成分等邻域得到广泛应用。
http://www.polymer.cn/trading/data_info/0-577
使用Nexera-e和
光电
二极管阵列检测器SPD-M30A测定葛根汤(1)
葛根汤具有促进发汗的作用以及消炎镇痛效果,对感冒、头痛、肩周炎等症状有缓解作用。其主要成分是葛根、麻黄、甘草和芍药。主要成分中包含的麻黄碱、甘草酸和肉桂酸对抑制各种感冒症状非常有效。在生药的质量管理过程中,需要同时识别药物中存在的多种成分,为了对复杂样品进行高度分离,使用岛津全二维液相色谱仪Nexera-e非常有效。全二维液相色谱仪具有一维分离和二维分离两种分离模式。根据样品的不同,选择合适的分离模式,通...
http://www.polymer.cn/trading/data_info/0-576
光电
二极管阵列检测器新分析方法i-DReC的原理及概要
在高浓度样品的分析中,如使用
光电
二极管阵列检测器的新数据分析方法—动态量程扩展功能i-DReC(Intelligent Dynamic Range Extension Calculator),即使检测器的信号处于饱和浓度区域,也可以利用光谱的相似性自动求取峰面积和峰高。当PDA检测器数据的峰值强度超过既定阈值时,i-DReC用自动位移至吸收较少的波长所获得的色谱求取峰面积和峰高,根据光谱数据来校正波长间的灵敏度比,计算目的波长的峰面积和峰高。i-DReC是使动态...
http://www.polymer.cn/trading/data_info/0-491
探讨含有电子受体接枝于侧链或主链上之共轭高分子的分子构形与
光电
性质的影响
关键字::PBTTPD,电子予体-电子受体对,
光电
性质
因为聚噻吩衍生物拥有良好的电荷迁移率和光吸收性质,因此已被认为在太阳能电池应用中最有前途的材料。但是此类材料大多由于电洞的传递速率比电子的传递速率慢,造成电子电洞再结合的现象出现,进而影响太阳能电池的运作。因此,在电子予体的高分子之结合强大的拉电子基团,会产生具有较窄的带隙共轭聚合物(如 PT-TPD)并且可来降低再结合的现象,因此,有电子予体和电子受体的共轭高分子之异质接面型材料被广泛的研究。有趣...
http://www.polymer.cn/research/sy_info16443
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