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吸收层

吸收层的相关文献在1990年到2022年内共计1178篇,主要集中在电工技术、无线电电子学、电信技术、轻工业、手工业 等领域,其中期刊论文75篇、会议论文11篇、专利文献214672篇;相关期刊62种,包括科技风、大庆石油地质与开发、红外与毫米波学报等; 相关会议9种,包括第十四届中国光伏大会暨2014中国国际光伏展览会、第29届全国化学与物理电源学术年会、荷兰帕纳科公司第九届用户经验交流会等;吸收层的相关文献由2261位作者贡献,包括乔在祥、赵彦民、杨春雷等。

吸收层—发文量

期刊论文>

论文:75 占比:0.03%

会议论文>

论文:11 占比:0.01%

专利文献>

论文:214672 占比:99.96%

总计:214758篇

吸收层—发文趋势图

吸收层

-研究学者

  • 乔在祥
  • 赵彦民
  • 杨春雷
  • 杨亦桐
  • 王耀明
  • 黄富强
  • 尹锡炫
  • 王赫
  • 冯叶
  • 尹锡喜
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 摘要: 一种透过中性色双银低辐射玻璃公开(公告)号:CN213327355U公开(公告)日:2021.06.01申请(专利权)人:江门耀皮工程玻璃有限公司本实用新型涉及一种透过中性色双银低辐射玻璃,该玻璃结构自玻璃基板向外依次为:玻璃、电介质层I、复合吸收层I、保护层I、银层I、保护层Ⅱ、复合吸收层Ⅱ、电介质层Ⅱ、复合吸收层Ⅲ、保护层Ⅲ、银层Ⅱ、保护层Ⅳ、复合吸收层Ⅳ、电介质层Ⅲ。该可钢双银镀膜玻璃膜面和外反颜色接近,不会产生视觉偏差。另外,中间设置有铜层,给合其它各层设置,在使用时经过透射,实现透过色淡化自然效果。本玻璃结构可实现达到以下数值:可见光玻璃面色坐标a*值=-1.2,色坐标b^(*)值=-5.5,可见光透射色坐标a*值=-3.5,色坐标b^(*)值=-1。
    • 田甜; 张景泉; 黄婷; 肖荣诗
    • 摘要: 目的通过对不同吸收层下飞秒激光冲击后Cu箔的显微组织和力学性能变化分析,选出强化效果更好的吸收层。方法利用飞秒激光对覆有百纳米厚度吸收层的铜箔(Cu-nm)和覆有百微米厚度吸收层的铜箔(Cu-μm)进行冲击强化,通过扫描电镜、电子背散射衍射仪、X射线衍射仪、显微硬度计对两个样品进行显微组织和力学性能的观测分析。结果飞秒激光冲击后,Cu-nm主要产生形变孪晶,孪晶比例提高了60.9%,大角度晶界比例提高了12.8%,显微硬度提高了10.8%;Cu-μm主要发生位错变化,位错密度增加16%,小角度晶界比例提高9.8%,显微硬度提高2.2%。除此之外,经飞秒激光冲击后,Cu-nm产生了更大的残余压应力,不仅中和了母材的残余拉应力,还表现为残余压应力;而Cu-μm经飞秒激光冲击后,产生的残余压应力无法完全中和母材的残余拉应力,仍显示为残余拉应力。结论对比研究得出,飞秒激光冲击Cu-nm后,实现了微观组织孪晶化,改变了残余应力状态,提高了铜箔表面的硬度。
    • 刘红军
    • 摘要: 针对有机太阳能电池吸收层能量转换效率低的情况,对纳米材料有机太阳能电池吸收层能量转换效率研究.首先准备实验材料与实验设备,并制备有机太阳能电池与纳米材料溶液,将制备好的纳米材料以2 pm,8 pm,16 pm,19 pm的浓度分别添加到4个太阳能电池中,分别对比4个不同浓度的有机太阳能电池的能量转换效率.纳米材料有机太阳能电池能量转换效率分析结果表明,添加浓度为16 pm的有机太阳能电池吸收层的能量转换效率最高,具有一定的实际应用意义.
    • 赵萍
    • 摘要: 随着我国经济社会水平的快速发展,基础交通设施建设也取得了一定成就,橡胶沥青应力吸收层在公路施工过程中的应用越来越广泛,通过结合我们管养的国省干线公路养护维修工程施工案例,主要阐述了橡胶沥青应力吸收层在养护维修工程中的施工过程,最终形成强有力的沥青碎石应力吸收层,同时与下面层和基层粘结紧密,这样不仅有效防止路面裂缝和延缓反射裂缝的产生,有效防止水分侵入基层和路基,起到保护路基和基层的作用,从而提高了公路的使用寿命.
    • 王崇娥; 刘玉莹; 陈童; 欧阳名钊
    • 摘要: 为了将二维有序的纳米线阵列应用到太阳能电池的吸收层,用自沉降法在硅片上自组装聚苯乙烯球(PS球)的二维胶体掩膜,分析二维胶体掩膜产生缺陷的原因并对成膜质量进行优化.制备过程中依次改变十二烷基硫酸钠(SDS)溶液的浓度和用量以及小球溶液中水和酒精的配比,并通过扫描电镜(SEM)图像进行观察.根据实验现象分析聚苯乙烯小球掩膜紧密度的变化规律,结果表明,在去离子水中滴加0.3ml浓度为5wt%的水和酒精配比为1:1的小球溶液和2ml浓度为6wt%的SDS溶液得到有序的二维胶体掩膜.%In order to fabricate two-dimensional ordered nanowire arrays applied to the absorption layer in solar cells, two-dimensional colloidal spheres of polystyrene on a silicon wafer was manufactured by the method of self –assem-bly;the cause of defects of two-dimensional colloidal mask was analyzed and then the film quality was optimized. In the preparation process,the concentration and dosage of twelve alkyl sodium sulfate(SDS)solution and the ratio of water and alcohol in the solution of polystyrene spheres were changed successively,and images were observed by scan-ning electron microscope(SEM). According to the phenomena of experiment,the change law of polystyrene sphere mask was analyzed. The results show that drop 0.3ml solution of polystyrene spheres of the concentration of 5wt% which the ratio of water and alcohol is 1:1 and 2ml solution of SDS with 6wt% concentration in deionized water is more ideal.
    • 李桐; 张林睿; 杨炎翰; 张永哲; 宋雪梅; 汪浩; 严辉
    • 摘要: 采用电化学共沉积与磁控溅射法制备出不同Ag原子比的银铜锌锡硫(ACZTS)吸收层.利用X射线衍射(XRD),拉曼光谱,扫描电镜(SEM),X射线能谱仪(EDS)及电化学测试等分析技术对制得薄膜的成分、结构、形貌及性能进行分析和研究.结果表明:制备的ACZTS吸收层具有贫铜富锌的特点,Ag的掺入对薄膜的形貌有很大的影响,Ag原子比的增加可以明显促进晶粒长大,使薄膜表面更加致密;此外,Ag掺杂后薄膜表面具有n型与p型半导体特性;当A g原子比为22% 时,薄膜对入射光的吸收明显增强,瞬态光电流密度最大,当A g原子比为28% 时,薄膜稳态光电流密度提升最为明显.
    • 彭星玲; 茶映鹏; 张华; 李玉龙
    • 摘要: 为了实现光纤宏弯温度传感,对单模光纤宏弯损耗的温度响应特性进行了理论与实验研究.理论上对单模光纤宏弯损耗理论公式进行了温度修正.基于该公式模拟了波长、弯曲半径以及温度对纤芯-无限包层结构单模光纤宏弯损耗性能的影响.设计制作了一种带吸收层和镍保护层的单模光纤宏弯温度传感探头并进行了温度传感性能实验测试.结果表明:纤芯-无限包层结构单模光纤宏弯损耗对弯曲半径、波长和温度变化较为敏感,与温度之间的响应呈线性,该探头的温度分辨率为0.4°C;通过减小弯曲半径和提高光源波长,可进一步提高其温度灵敏度和分辨率.该结构光纤可近似看作纤芯-无限包层结构光纤,用于开发光纤宏弯温度传感器.
    • 王传坤; 张星; 唐颖; 马恒
    • 摘要: ZnO材料作为一种n型无机半导体材料,ZnO具有优异的电子传输特性、较高的透光性、高导电率、常温制备等优点,是钙钛矿太阳能电池中常见的电子传输层材料。本文简单的介绍ZnO的制备方法,详细的介绍了ZnO薄膜在钙钛矿太阳能电池中的应用。
    • 蒋姗; 刘军
    • 摘要: 首先对应力吸收层施工技术进行研究,包括原材料选取,橡胶沥青应力吸收层施工开始前的准备措施,验收方法与标准等内容,然后根据工程应用实例,对选择施工和检测仪器,施工工艺,施工质量的检测等方面进行深入分析,望能为相关工作提供借鉴.
    • 王进
    • 摘要: 本文对沥青路面加铺层层间防水、防裂施工设计从橡胶沥青碎石封层、改性沥青砂胶应力吸收层及土工合成材料夹层等方面进行了探讨分析,具有较强的创新性和价值,供参考。
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