王旭
- 作品数:31 被引量:63H指数:5
- 供职机构:天津工业大学更多>>
- 发文基金:国家自然科学基金中国石油化工集团公司资助项目更多>>
- 相关领域:轻工技术与工程理学机械工程环境科学与工程更多>>
- 磺化法镍氢电池隔膜基布的制备方法及镍氢电池隔膜基布
- 一种磺化法镍氢电池隔膜基布的制备方法及镍氢电池隔膜基布。制备方法包括有:选择纤维原料:选用ES纤维来制备非织造布基布;梳理成网:纤维原料经过开松、混合,梳理机梳理成网;热压成布:梳理后的纤网经过面粘合热压机热压成布。所述...
- 焦晓宁程博闻杨文娟刘亚王旭
- 文献传递
- 一种带有AAO纳米光栅结构的新型太阳能电池背反射器
- 本发明提出将AAO模板作为纳米光栅引入到薄膜硅太阳能电池结构中,设计制备了一种新型带有AAO纳米光栅结构的太阳能电池背反射器。该反射器由银背反射层、AAO纳米光栅、ITO导电玻璃三层结构组成。根据光栅方程,设计分析了AA...
- 张海明秦飞飞王旭王彩霞
- 文献传递
- 过滤用驻极体熔喷非织造布的研究被引量:8
- 2006年
- 系统介绍了非织造布熔喷工艺、驻极化理论以及驻极体非织造布。通过制备驻极体纤维和驻极体熔喷非织造布,并对成品进行电镜分析,并进行力学性能、透气、透湿、过滤性等方面测试。通过数据分析表明驻极体熔喷非织造布是一种高效过滤材料,具有广阔的应用前景。
- 王旭焦晓宁程博闻无
- 关键词:驻极体非织造布熔喷
- 容错网络的资源配置算法研究
- 网络信息资源与经济资源一样,只有通过运用一定的管理手段对其进行合理配置,才能最大限度地为人类提供服务。为了提高网络性能,通常将同一数据的多份副本分布在网络的不同节点处,从而提高数据的可用性,降低访问延迟,实现负载均衡。网...
- 王旭
- 关键词:容错网络副本放置禁忌搜索网络管理
- 活化预处理对木浆粕制备纤维素氨基甲酸酯的影响
- 随着石油资源的逐步枯竭和环境危机,全世界对纤维素纤维的需求在逐年提高。而现有人造纤维素纤维的传统粘胶工艺对环境有污染,这就为CC纤维的发展提供了一个契机。纤维素氨基甲酸酯(CC)作为一种绿色无污染的纤维素衍生物,受到了越...
- 王旭
- 关键词:纤维素氨基甲酸酯木质纤维素电子辐射酯化反应
- 文献传递
- 磺化法镍氢电池隔膜基布的制备方法及镍氢电池隔膜基布
- 一种磺化法镍氢电池隔膜基布的制备方法及镍氢电池隔膜基布。制备方法包括有:选择纤维原料:选用ES纤维来制备非织造布基布;梳理成网:纤维原料经过开松、混合,梳理机梳理成网;热压成布:梳理后的纤网经过面粘合热压机热压成布。所述...
- 焦晓宁程博闻杨文娟刘亚王旭
- 文献传递
- 烧毛、轧光整理在针刺非织造过滤材料上的应用被引量:8
- 2006年
- 介绍了针刺过滤材料常用的烧毛、轧光两种后整理手段。通过对整理后的试样与未整理的试样进行过滤性能的对比分析,阐述了这两种整理手段的优点及对针刺过滤材料的性能影响。
- 王旭焦晓宁李静
- 关键词:针刺非织造布
- AAO纳米光栅结构参数对薄膜硅太阳能电池光吸收的影响研究被引量:1
- 2014年
- 以多孔氧化铝(AAO)为模板设计了一种新型的纳米光栅背反射结构。采用微波工作室(CST MWS)软件对该结构进行仿真,研究AAO模板的孔径大小、孔径深度和占空比对薄膜硅太阳能电池光吸收的影响。仿真结果表明,以AAO为模板制备的新型背反射结构能够有效地延长光的传播路径,增加长波长光子的吸收。当孔径大小为157.2 nm,孔深为78.6 nm,占空比为0.5时,效果最佳。这与理论的计算结果相一致。
- 王旭张海明杨金梅秦飞飞王彩霞
- 关键词:多孔氧化铝衍射光栅
- AAO纳米光栅结构参数对薄膜硅太阳能电池光吸收的影响研究
- 本文以AAO纳米结构分别作为表面减反光栅和背反射光栅设计了一种新型的薄膜硅太阳能电池。理论分析设计了AAO纳米光栅结构参数。采用TracePro光线跟踪软件研究了不同占空比和光栅常数对薄膜硅光吸收的影响,得到了最佳的结构...
- 王旭
- 关键词:薄膜硅太阳能电池光吸收谱
- 文献传递
- CdS量子点敏化ZnO薄膜的制备及其性能研究被引量:2
- 2013年
- 本文以Zn(CH3COO)2·2H2O、CdCl2和硫脲的水溶液分别为前驱体,采用超声喷雾热解法在ITO导电玻璃上成功的制备了CdS量子点敏化ZnO薄膜(ZnO∶CdS)。通过扫描电镜(SEM),X射线衍射(XRD),光致发光(PL)谱和吸收光谱对CdS量子点敏化ZnO薄膜形貌,结构和光学性能进行了研究。SEM图表明CdS量子点已成功沉积到ZnO薄膜上,量子点呈颗粒状,直径约71 nm。XRD结果显示,除观察到原有的ZnO特征峰外,在2θ=30.3°处有一明显的特征峰,对应着CdS的(111)晶面。PL谱图表明在325 nm的光激发下,CdS量子点敏化ZnO薄膜在400 nm处有一较强的紫外发射峰,在500~700 nm处有一个较宽的黄绿发射带。吸收光谱表明,CdS量子点敏化后ZnO薄膜在可见光区的吸收边为586nm。
- 王旭张海明李菁
- 关键词:CDS量子点ZNO薄膜光学性能