您的位置: 专家智库 > >

李学敏

作品数:2 被引量:6H指数:2
供职机构:中国科学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金国防基础科研计划天津市应用基础与前沿技术研究计划更多>>
相关领域:交通运输工程电子电信理学电气工程更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 1篇电子电信
  • 1篇电气工程
  • 1篇交通运输工程
  • 1篇理学

主题

  • 1篇电池
  • 1篇电催化
  • 1篇电催化活性
  • 1篇电化学
  • 1篇电化学聚合
  • 1篇电极
  • 1篇对电极
  • 1篇太阳能电池
  • 1篇谱估计
  • 1篇谱估计算法
  • 1篇谱密度函数
  • 1篇染料敏化
  • 1篇染料敏化太阳...
  • 1篇密度函数
  • 1篇敏化
  • 1篇敏化太阳能电...
  • 1篇聚苯
  • 1篇聚苯胺
  • 1篇宽带
  • 1篇宽带高分辨

机构

  • 2篇中国科学院大...
  • 1篇天津工业大学
  • 1篇中国科学院
  • 1篇国家纳米科学...

作者

  • 2篇李学敏
  • 1篇何声太
  • 1篇张雪华
  • 1篇芦姗
  • 1篇苏佳
  • 1篇叶青华
  • 1篇黄海宁
  • 1篇贺涛
  • 1篇李宇
  • 1篇李宇
  • 1篇王莎莎
  • 1篇张扬帆
  • 1篇郭正凯
  • 1篇张扬帆

传媒

  • 1篇声学学报
  • 1篇物理化学学报

年份

  • 1篇2019
  • 1篇2013
2 条 记 录,以下是 1-2
排序方式:
采用条件波数谱密度函数的宽带高分辨方位谱估计算法被引量:4
2019年
针对宽带高分辨方位估计存在方位估计偏差大、算法复杂度高等问题,提出了一种基于条件波数谱密度(Conditional Wavenumber Spectral Density based,CWSD-based)的宽带高分辨方位谱估计算法.该算法利用条件波数谱密度将阵列信号转换到频率-波数空间,宽带信号能量在该空间的坐标呈现与入射角相关的线性分布,通过借鉴直线检测原理,实现邻近目标的高分辨方位估计,且无需预估角度和信源数等信息。仿真结果表明,该算法理论分辨率与处理最高频率成反比,估计均方误差约为0.1°,对阵形畸变鲁棒,运算效率高。海上试验数据表明,本文方法在方位分辨率、弱目标检测、非目标向噪声抑制、稳健性等方面都优于宽带常规波束形成和最小方差无畸变算法,在实际海洋中可实现超低旁瓣高分辨波达方向估计。
李学敏李学敏黄海宁叶青华李宇
关键词:高分辨方位估计谱密度函数宽带方位分辨率
聚合时间对染料敏化太阳能电池中聚苯胺对电极结构和性能的影响被引量:2
2013年
采用恒电压方法,以掺杂氟的SnO2(FTO)导电玻璃为基底,采用不同的聚合时间制备SO42-掺杂的聚苯胺对电极(PANICEs).利用扫描电子显微镜(SEM)、紫外-可见(UV-Vis)吸收光谱、循环伏安法(CV)和电化学阻抗谱(EIS)等技术详细研究了聚合时间对PANICEs的表面形貌、结构(如掺杂度、共轭性、氧化态等)和对I-/I3-的催化活性的影响.SEM结果表明PANI在FTO上的生长分两个阶段.适当增加聚合时间可以增加PANICEs的比表面积,为催化I-/I3-反应提供更多的活性位点,同时聚苯胺链的共轭性、半氧化态聚苯胺(EB)结构的含量和对阴离子SO42-的掺杂度会随着增加,进而PANI的导电率也逐渐增大.然而,聚合时间过长会引起薄膜厚度的增加和氧化结构的过多,使PANICEs的导电率降低,电子在PANI薄膜中的传输阻抗增加,进而影响其对I-/I3-的催化性能.聚合时间为300s时制备出的PANI薄膜作为染料敏化太阳能电池(DSSCs)对电极和以D149为染料时,获得的最高电池光电转换效率为5.30%,可达到基于Pt对电极电池效率的88%.因此,通过电化学方法制备的PANICEs有望代替贵金属PtCEs用于DSSCs中.
王莎莎芦姗苏佳郭正凯李学敏张雪华何声太贺涛
关键词:聚苯胺电化学聚合电催化活性对电极染料敏化太阳能电池
共1页<1>
聚类工具0