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阿古拉斯流系的多尺度相互作用及涡动能的季节变化研究
学位论文
OAI收割
中国科学院海洋研究所: 中国科学院大学, 2023
作者:
李盟盟
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提交时间:2023/06/13
阿古拉斯流
中尺度涡
多尺度能量
正压、斜压不稳定
季节变化
上海软X射线自由电子激光装置的偏振控制
期刊论文
OAI收割
中国激光, 2020, 卷号: 47, 期号: 05, 页码: 262-269
作者:
高张峰
;
邓海啸
;
刘波
;
王东
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浏览/下载:23/0
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提交时间:2021/04/25
激光光学
自由电子激光
椭圆极化波荡器
辐射能量稳定性
偏振切换
白光LED用铈铽激活高效蓝、绿荧光粉发光性能的研究
学位论文
OAI收割
中国科学院大学(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所): 中国科学院大学(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所), 2019
作者:
肖宇
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提交时间:2020/08/24
高效率
高热稳定性
能量传递
化学单元共取代法
pc-wLED
南海北部反气旋涡锋面次中尺度过程分析
学位论文
OAI收割
: 南海海洋研究所, 2018
作者:
郑瑞玺
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浏览/下载:42/0
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提交时间:2019/09/11
南海北部,锋面,次中尺度过程,对称不稳定,能量串级
北太平洋副热带逆流区涡旋动能谱的季节性变化及其机制
CNKI期刊论文
OAI收割
2017
作者:
李宏杰
;
徐永生
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提交时间:2024/12/18
动能谱
能量尺度
斜压不稳定
逆向串级
准分子激光皮肤治疗仪能量稳定性研究
期刊论文
OAI收割
红外与激光工程, 2017, 卷号: 046
作者:
赵读亮
;
李文洁
;
梁勖
;
方晓东
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提交时间:2020/11/25
能量稳定性
准分子
激光器
激励电源
比例积分算法
反向动能级串的全球分布特征,各向异性特征及其在涡平衡过程中的作用
学位论文
OAI收割
博士, 北京: 中国科学院大学, 2016
作者:
王世红
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浏览/下载:82/0
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提交时间:2016/06/28
能量级串
中尺度涡
线性斜压不稳定
涡特征尺度
一种可用于评估土壤团聚体稳定性的超声能量法
期刊论文
OAI收割
水土保持研究, 2016, 卷号: 23, 期号: 4, 页码: 19-22
作者:
谢志强
;
许建林
;
朱兆龙
;
安韶山
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提交时间:2019/05/23
土壤团聚体
团聚体稳定性
超声能量
Yoder湿筛法
基于二噻吩并咔唑与苯并噻二唑的 D-A 型共轭聚合物的合成与表征
学位论文
OAI收割
硕士, 中国科学院长春应用化学研究所: 中国科学院研究生院, 2015
作者:
荣梓清
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提交时间:2016/04/27
由于给体片段(D)和受体片段(A)间的电荷转移
D-A型共轭高分子通常具有较小的光学带隙
且分子偶极矩较大
分子间相互作用较强
利于获得高的载流子迁移率
因此
D-A型共轭聚合物是有机太阳能电池材料领域的研究热点。另一方面
稠环分子由于具有刚性平面的构型
重组能小等优点而被广泛引入D-A型共轭聚合物体系中。因此
本文以二噻吩并[2
3-b:7
6-b]咔唑(C1)和二噻吩并[3
2-b:6
7-b]咔唑(C2)两个稠环单元作为给体片段
苯并噻二唑(BT)单元作为受体片段合成了一系列D-A型共轭聚合物
并且对它们的光物理性质
电化学性质
载流子传输和光伏特性进行了系统研究
主要成果和创新点如下: (1)合成了基于二噻吩并咔唑和烷氧基取代的BT单元的两个聚合物P(BT-C1)和P(BT-C2)
它们均是无定形聚合物。 尽管P(BT-C1)和P(BT-C2)在分子结构上只有硫原子位置不同的差别
但两者在长波长和短波长范围表现出完全相反的相对吸收强度。 通过理论模拟可以发现
两个聚合物骨架构象完全不同
P(BT-C1)的骨架较为弯曲
而P(BT-C2)的骨架线性较好。因此
基于P(BT-C2)的有机薄膜晶体管(OTFT)的迁移率较高
达到5.4×10-3 cm2V-1s-1
而P(BT-C1)的OTFT迁移率较低
为1.9×10-3 cm2V-1s-1。 P(BT-C2)的HOMO能级比P(BT-C1)深0.2 eV左右
因此
基于P(BT-C2)的体异质结有机太阳能电池(OSC)器件的开路电压(Voc)明显高于P(BT-C1)
而P(BT-C1)与PC71BM共混薄膜相分离更加明显
导致P(BT-C1)的OSC器件的短路电流密度(Jsc)和填充因子(FF)较高
两个聚合物的能量转换效率(PCE)相差不多
均在5%左右。 (2)以C2为给体单元
BT和二氟代BT为受体单元
合成了两个共轭聚合物P(C6BT-C2)和P(C6BT2F-C2)。与P(BT-C2)相比
P(C6BT-C2)具有较高的热稳定性
HOMO能级升高
光谱红移。在BT单元上引入F原子后
聚合物的HOMO能级由P(C6BT-C2)的-5.00 eV降低到P(C6BT2F-C2)的-5.20 eV
同时帯隙变窄。 理论模拟发现两者的分子平面性比P(BT-C2)有很大改善
但分子骨架构象较为弯曲。基于P(C6BT-C2)与P(C6BT2F-C2)的OTFT器件在150 oC退火后载流子迁移率分别为4.8×10-3 和4.9×10-3 cm2V-1s-1 。由于与PC71BM共混薄膜的相分离不明显
基于P(C6BT-C2)与P(C6BT2F-C2)的OSC器件的Jsc和FF较低
PCE均小于2%。