陈雨 1,2林埔安 1,2蔡冰 2,*张文华 1,2,*
作者单位
摘要
1 1.云南大学 材料与能源学院 西南联合研究生院, 昆明 650500
2 2.中国工程物理研究院 化工材料研究所, 成都 610200
有机−无机杂化钙钛矿太阳能电池(PSCs)因高能量转换效率(PCE)和低制造成本而受到了广泛关注。尽管认证PCE已经高达26%, 但在高温、高湿度和持续光照下PSCs的稳定性仍然明显落后于传统太阳能电池, 这成为其商业化道路中最大的阻碍。开发和应用高稳定性的无机空穴传输材料(HTMs)是目前解决器件光热稳定性的有效方法之一, 引入无机HTMs可以有效屏蔽水和氧对钙钛矿吸光层的侵蚀, 从而避免形成离子迁移通道。本文概述了应用于有机−无机杂化钙钛矿太阳能电池的无机HTMs的分类和光电特性, 介绍了相关研究进展, 总结了针对无机HTMs器件的性能优化策略, 包括元素掺杂、添加剂工程和界面工程, 最后展望了无机HTMs未来的发展方向。下一步需要更深入地研究无机HTMs的微观结构及其与PSCs性能的关系, 从而实现更高效、更稳定的PSCs器件。
无机空穴传输材料 钙钛矿太阳能电池 稳定性 能量转换效率 综述 inorganic hole transport materials perovskite solar cells stability power conversion efficiency review 
无机材料学报
2023, 38(9): 991
作者单位
摘要
1 1.河北师范大学 化学与材料科学学院, 石家庄 050024
2 2.云南大学 材料与能源学院, 昆明 650500
无机材料学报
2023, 38(9): 989
袁刚 1许志浩 1,*康兵 1罗吕 1[ ... ]赵天成 2
作者单位
摘要
1 南昌工程学院电气工程学院,江西南昌 330099
2 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院,吉林长春 130021
红外图像智能分析是变电设备故障诊断的一种有效方法,目标设备分割是其关键技术。本文针对复杂背景下电流互感器整体分割难的问题,采用基于 ResNet50的 DeepLabv3+神经网络,用电流互感器的红外图像训练语义分割模型的方法,对收集到的样本采用限制对比度自适应直方图均衡化方法实现图像轮廓增强,构建样本数据集,并运用图像变换扩充样本数据集,搭建语义分割网络训练语义分割模型,实现电流互感器像素与背景像素的二分类。通过文中方法对 420张电流互感器红外图像测试,结果表明,该方法的平均交并比(Mean Intersection over Union, MIoU)为 87.5%,能够从测试图像中精确分割出电流互感器设备,为后续电流互感器的故障智能诊断做铺垫。
红外图像 电流互感器 语义分割 infrared image, current transformer, ResNet50, Dee ResNet50 DeepLabv3+ 
红外技术
2021, 43(11): 1127
作者单位
摘要
1 中国工程物理研究院 化工材料研究所 四川新材料中心, 四川 成都 610200
2 华侨大学 材料科学与工程学院 发光材料与信息显示研究院, 福建 厦门 361021
空穴传输层(Hole Transport Layer, HTL)是金属卤化物钙钛矿发光二极管(Perovskite Light-emitting Diodes, Pero-LEDs)中影响载流子传输平衡的一个重要因素。聚(3, 4-乙烯基二氧噻吩)∶聚苯乙烯磺酸钠(Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)∶Poly (styrene sulfonate), PEDOT∶PSS)薄膜因其优异的导电性能、光透过率以及简单的溶液制膜工艺, 而广泛应用于Pero-LEDs的HTL。然而, 钙钛矿发光层的价带与PEDOT∶PSS薄膜最高占据分子轨道(Highest Occupied Molecular Orbital, HOMO)能级之间能带差较大, 增大了空穴注入势垒, 继而降低了器件效率。本文通过向PEDOT∶PSS水溶液掺入适量的氯化铯(CsCl)添加剂, 有效调控了PEDOT∶PSS薄膜的HOMO能级, 使其与钙钛矿发光层更加匹配; 同时CsCl掺杂也提高了PEDOT∶PSS薄膜的空穴传输能力, 使载流子传输更趋于平衡。基于改性的PEDOT∶PSS薄膜, 最佳器件达到了124 012 cd/m2的高亮度, 其最大外量子效率(External Quantum Efficiency, EQE)达到了10.39%; 相对于未掺杂的样品, 最大亮度增加了25.49%, 最大EQE增加了63.88%。
钙钛矿发光二极管 氯化铯 掺杂 perovskite light-emitting diodes PEDOT∶PSS PEDOT∶PSS CsCl doping 
液晶与显示
2021, 36(1): 141
作者单位
摘要
青海师范大学化学与化工学院,西宁 810000
采用显微拉曼光谱技术研究水盐摩尔比(WSR)为4.0~160.0的硝酸钙溶液中的缔合物种分布情况及物种间的转换关系。研究表明当WSR从160.0降低到4.0时溶液中硝酸根离子的对称伸缩振动频率(v1-NO-3)从1048.3 cm-1蓝移至1052.9 cm-1,半峰高宽(FWHM)从7.6 cm-1增大到15.3 cm-1。采用组分分析方法对v1-NO-3峰分析得出,WSR≥16.3时为第一浓度区域,主要物种为溶剂共享离子对(shared ion pair,SIP),次要物种为接触离子对(contact ion pair,CIP)和自由水合离子(free hydrated ion,Free ion),且WSR=16.3时,SIP和CIP的量相等;当8.4≤WSR<16.3时为第二浓度区域,主要物种为CIP,复杂离子簇(complex ion cluster,Complex)的量快速增加;当WSR<8.4时为第三浓度区域,主要物种为Complex,CIP和SIP的量快速下降;WSR<4时,由曲线拟合得出溶液中CIP和SIP均逐渐转换为Complex,Complex的量趋近于1。硝酸钙溶液过饱和度越高,结晶越困难,溶液的结构构型与四水硝酸钙熔融盐结构相似,即推测出过饱和硝酸钙溶液(1≤WSR≤4,没有新相生成)的结构构型是单齿六配位[(H2O)m(HO3)nCa(NO3)Ca(NO3)p(H2O)q](m+n=p+q=5)。
硝酸钙 拉曼光谱 缔合物种 高斯多峰曲线拟合 alcium nitrate Raman spectroscopy associating species the multi-peak gaussian fitting 
光散射学报
2018, 30(3): 251
作者单位
摘要
1 浙江大学城市学院 信息与电气工程学院, 浙江 杭州 310015
2 浙江大学 物理系, 浙江 杭州 310027
3 中国科技大学 国家同步辐射实验室, 安徽 合肥 230029
利用同步辐射光电子能谱技术研究了低Sr组分时Pb1-xSrxTe薄膜能带的移动规律,并计算了Pb1-xSrxTe/PbTe异质结中导带帯阶所占比率.当不考虑应力时,该异质结界面导带带阶比率Qc=ΔEC/ΔEg=0.71.当考虑应力时,PbTe能带发生L能谷与O能谷的劈裂,其导带带阶比率分别为QLC=0.47和QOC=0.72.Pb1-xSrxTe/PbTe异质结界面具有类型Ⅰ的能带排列结构,这说明Pb1-xSrxTe/PbTe型量子阱或量子点对电子与空穴都有较强的限制能力.该异质结能带帯阶的精确测量有利于该类三元系半导体异质结在中红外光电器件的研发和应用中发挥重要作用.
同步辐射光电子能谱 PbTe/Pb1-xSrxTe异质结 能带带阶 photoelectron spectroscope PbTe/Pb1-xSrxTe heterostructure band offset 
红外与毫米波学报
2016, 35(2): 214
作者单位
摘要
1 凯里学院环境与生命科学学院, 贵州 凯里556011
2 凯里学院应用化学研究所, 贵州 凯里556011
建立了氢化物发生-原子荧光光谱法测定植物样品中硒的分析方法。 研究了试剂及预还原方式对硒原子荧光强度的影响, 探讨了共存离子对硒测定的影响和消除方法。 在最佳消解条件和测定条件下, 硒的线性回归方程为I=139.98c+27.71, 线性范围为0~10 ng·mL-1, 相关系数为1.000 0, 检出限为1.45 ng·g-1。 测定标准物质中硒的回收率为98.9%~101%, 其平均值为100%。 对灌木枝叶样品中的硒进行分析, 其相对标准偏差为0.73%(n=9)。 以国家标准物质(GSV-1)为监控样品, 测定值与标准值吻合。 该方法具有成本低、 操作简单和高效分析的优点, 并成功用于植物样品中硒的测定。
氢化物发生 原子荧光光谱 植物  Hydride generation Atomic fluorescence spectrometry Plant Selenium 
光谱学与光谱分析
2012, 32(5): 1401
作者单位
摘要
上海理工大学,上海,200093
介绍了一种用CMOS图像传感器测量镜头MTF的实用方法及其实用实例.该方法通过引入参考空间频率,利用在CMOS图像传感器像面上,对被测空间频率与参考空间频率的像素灰度值的读取,能够便捷并且比较准确地测定镜头的MTF值.由于参考空间频率的引入,大体消除了CMOS图像传感器本身MTF对测量结果的影响,从而使测量结果更接近理论运算结果.
调制传递函数 CMOS图像传感器 像素灰度值 参考空间频率 
光学仪器
2006, 28(6): 17

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