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教育部“新世纪优秀人才支持计划”(NCET-10-0946)

作品数:5 被引量:8H指数:2
相关作者:崔旭梅蓝德均郭俊雄左承阳更多>>
相关机构:攀枝花学院西华大学更多>>
发文基金:教育部“新世纪优秀人才支持计划”更多>>
相关领域:电气工程农业科学理学化学工程更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 2篇电气工程
  • 1篇化学工程
  • 1篇农业科学
  • 1篇理学

主题

  • 3篇电池
  • 3篇太阳能电池
  • 3篇染料敏化
  • 3篇染料敏化太阳...
  • 3篇敏化
  • 3篇敏化太阳能电...
  • 2篇电极
  • 2篇色素
  • 2篇稳定性
  • 1篇对电极
  • 1篇阳极
  • 1篇氧化钛
  • 1篇石墨
  • 1篇石墨烯
  • 1篇水溶
  • 1篇水溶液
  • 1篇水提
  • 1篇水提取
  • 1篇前驱体
  • 1篇染料敏化剂

机构

  • 5篇攀枝花学院
  • 2篇西华大学

作者

  • 5篇蓝德均
  • 5篇崔旭梅
  • 2篇左承阳
  • 2篇郭俊雄

传媒

  • 1篇科技通报
  • 1篇安徽农业科学
  • 1篇天然产物研究...
  • 1篇广州化工
  • 1篇材料导报(纳...

年份

  • 1篇2017
  • 2篇2016
  • 1篇2013
  • 1篇2012
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
过氧钛酸的制备及其应用研究进展被引量:1
2017年
过氧钛酸(peroxo titanic acid,PTA)溶胶呈黄色或橙色透明状,具有稳定性高,分散性好,原料易得,不需要采用昂贵的有机醇盐,反应体系呈中性,对环境污染较小等优点,具有广泛的应用前景。近年来,过氧钛酸在材料制备领域、光化学领域以及环境保护领域越来越引起研究者们的兴趣。介绍了近年来国内外过氧钛酸研究进展与应用,对研究现状进行了综述,并对未来的研究方向进行了展望。
王英杰蓝德均崔旭梅
大叶红草色素水提取工艺优化及色素环境稳定性研究被引量:2
2012年
[目的]获得大叶红草水提取工艺的最优参数,研究色素的应用环境稳定性。[方法]利用正交试验设计法,以色素溶液吸光度为考察指标,以料水比、温度、时间为影响因素,研究阳光直射以及室内光、热贮存条件下的稳定性。[结果]当料水比为1∶30 g/ml、温度为40℃、提取时间30 min时提取效果最好。并且通过提取率测定,验证了水是大叶红草色素最佳提取剂。色素在直射太阳光和室内光环境中表现出了良好的短时稳定性。pH缓冲体系的存在并不是必要的。色素的热稳定性很差,但在50℃以下热衰减较为缓慢。[结论]在室温并且完全避光的环境下,色素的保存时间不宜超过9 d。
蓝德均崔旭梅
关键词:稳定性离心
基于纳米TiO_2阵列的染料敏化太阳能电池研究进展被引量:3
2016年
染料敏化太阳能电池(Dye-sensitized Solar Cells,DSSCs)因其具有制备简单、成本较低、光电转化效率较高等优势而受广泛关注。介绍了染料敏化太阳能电池的组成结构和基本原理,详细地论述了DSSCs各个组件的优化措施,包括光阳极结构的优化、染料敏化剂的性能、电解质的特性以及对电极材料的发展,并对其中出现的一些问题进行阐述以及对未来的发展方向和前景进行展望。
郭俊雄崔旭梅蓝德均左承阳
关键词:染料敏化太阳能电池光阳极染料敏化剂对电极光电转化效率
大叶红草鲜体色素在染料敏化太阳能电池中的稳定性研究
2013年
为将大叶红草鲜体色素应用于染料敏化太阳能电池(DSSC)中作为光敏化剂,通过考察各种条件变化时色素水溶液吸光度的变化而研究大叶红草鲜体色素与DSSC相关的应用环境稳定性。结果表明,直射阳光下其稳定性反而高于室内光环境和黑暗环境。色素的热稳定性极差。当有纳米TiO2存在时,因吸附而导致吸光度降低较多。作为DSSC中对电极材料的铂和碳素对其稳定性影响较小,而I3-/I-电解质的存在则对吸光度有正的影响。在色素保存过程中其pH会缓慢升高。
蓝德均崔旭梅
关键词:稳定性染料敏化太阳能电池
石墨烯/TiO_2复合光阳极的制备及对染料敏化太阳能电池的影响被引量:2
2016年
采用手术刀刮涂方式制备了不同质量比的片状石墨烯/TiO_2复合电极,研究了石墨烯的加入对染料敏化太阳能电池性能的影响。结果表明,石墨烯复合电极能有效抑制电子与氧化态染料分子及电解质中氧化还原点对的复合,降低电池的暗电流,提高电子的传输与收集效率,进而提高电池的性能。当石墨烯与纳米TiO_2颗粒的质量比为0.6%时电池性能达到最佳,较之单一TiO_2电极,短路电流密度为9.19mA·cm-2,提高了47.28%,光电转化效率为4.79%,提高了52.20%。
郭俊雄崔旭梅蓝德均左承阳
关键词:石墨烯染料敏化太阳能电池光电转换效率复合电极
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