首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   3篇
  免费   1篇
  国内免费   7篇
化学   9篇
物理学   2篇
  2019年   1篇
  2014年   2篇
  2013年   2篇
  2012年   1篇
  2004年   1篇
  2002年   3篇
  2001年   1篇
排序方式: 共有11条查询结果,搜索用时 281 毫秒
1.
钌系敏化剂是染料敏化太阳电池(DSSC)研究最早也最成功的敏化剂类型之一,最高光电转换效率已达到11%以上。研究总结钌系敏化剂的结构、谱学性质、电化学性质与其光电转换性能之间的构效关系,对于设计合成新的具有更高性能的敏化剂、推进DSSC的实用化进程具有十分重要的意义。本文综述了钌系敏化剂的研究进展,将这类敏化剂按结构和性质进行分类,讨论了其分子结构、电子结构、谱学性质、电化学性质对其光吸收能力、电子注入效能、电荷传输与复合等因素的影响,并对其光电转换性能进行了详细评述,总结了其结构与光电转换性能之间的构效关系,概括了高效钌系敏化剂的结构特征,为更高效敏化剂的设计合成提供了有价值的参考。  相似文献   
2.
用电感耦合等离子体-原子发射光谱法(ICP-AES)测定了赤泥中Li、Na、K、Ca等16种元素,其RSD均小于5%.方法平均回收率在91.0%-109.4%之间,本法灵敏度高,结果准确并且多元素同时测定,可用于赤泥的分析研究中.  相似文献   
3.
碱式碳酸锌煅烧制备纳米氧化锌   总被引:37,自引:0,他引:37  
The reaction process of nanometer ZnO preparation through basic zinc carbonate calcination was investigated via TG-DTG-DTA, IR, XRD and TEM methods. The spectra features and morphology variations of precursor and target products calcinated at different temperatures were investigated. The reaction process was deduced to be three stages, which include breaking of precursor crystallites, their decomposition, and growth of ZnO crystal nucleus. The most appropriate temperature for this reaction was demonstrated to be about 300℃.  相似文献   
4.
在不加对称性限制的条件下采用不同的半经验方法CNDO,INDO,MINDO/3,MNDO和Pm3对自由酞菁(H2Pc)进行几何构型最优化和电荷密度布居分析,并将所得结果与Am1方法以及X射线衍射和中子衍射数据的数据进行比较。结果表明只有从INDO方法得到的是桥式构型,而从CNDO,MINDO/3,MNDO,Am1,Pm3方法得到的都是键式构型。除INDO之外所有的这几种方法都对先前报道的几何构型扭曲给出进一步的支持证据。新近建立的半经验方法如MNDO,Am1,Pm3等看起来更适合于用  相似文献   
5.
利用电感耦合等离子体-原子发射光谱法(ICP-AES)测定中药三七中的金属元素Na、K、Zn等14种元素,分析了ICP-AES校准曲线及各元素平均回收率和相对标准偏差(RSD).结果表明,三七中Na、K、Mg、Ca、Fe含量较高,分别为3189、7854、1339、4000、455μg/g,该法回收率在92.7%-105.1%之间,相对标准偏差≤3.58%.本方法灵敏度高,结果准确,并且可多元素同时测定,可用于中药分析研究中.  相似文献   
6.
运用连续吸附反应法和化学腐蚀-沉积法,用ZnO/FTO(氟掺杂氧化锡)多孔纳米片为模板,制备了TiO2/FTO多孔纳米片。研究了吸附次数对形貌、光散射性能和染料敏化太阳电池性能的影响。最佳吸附次数为30,由此得到的太阳能电池的效率、短路电流密度Jsc、开路电压Voc和填充因子FF分别为:5.57%、9.26mA·cm-2、0.835V和72.04%。这个效率略高于P25(5.32%),但远高于ZnO(2.41%)。  相似文献   
7.
在不加对称性限制的条件下采用不同的半经验方法CNDO,INDO,MINDO/3,MNDO和Pm3对自由酞菁(H2Pc)进行几何构型最优化和电荷密度布居分析,并将所得结果与Am1方法以及X射线衍射和中子衍射数据的数据进行比较.结果表明只有从INDO方法得到的是桥式构型,而从CNDO, MINDO/3, MNDO,Am1, Pm3方法得到的都是键式构型.除INDO之外所有的这几种方法都对先前报道的几何构型扭曲给出进一步的支持证据.新近建立的半经验方法如MNDO,An1,Pm3等看起来更适合于用来研究大分子如酞菁及其类似物的几何构型扭曲和电荷分布极化等问题.  相似文献   
8.
图形软件与量化软件联合用于创建大环分子计算模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
张宪玺  陈艳丽  姜建壮 《化学通报》2001,64(11):731-734
通过实例介绍了将图形软件与量子化学计算软件联合用于创建大环分子量化计算模型的探索结果和操作步骤,为提高大环分子理论研究的工作效率提供了新的方法。  相似文献   
9.
钙钛矿太阳电池以其优异的光吸收特性、载流子传输能力以及简单的制备工艺,成为太阳电池领域研究的热点。高效、无污染、低成本一直是太阳电池领域追求的目标。然而,传统钙钛矿太阳电池由于其光吸收材料中含重金属元素铅,对环境有较大影响,从而限制了此类钙钛矿太阳电池的进一步商业化应用。基于此,科学家们都在致力于寻找新的无铅钙钛矿材料。在众多无铅钙钛矿材料中,锡基钙钛矿材料由于其相对较小的毒性、合适的带隙以及相应器件具有较高的能量转换效率等优点,成为最有希望应用于钙钛矿太阳电池的替代材料。然而,锡基钙钛矿太阳电池也存在一些弱点,其能量转换效率和器件稳定性相较于铅基钙钛矿太阳电池仍然存在很大差距,器件制备过程中对空气十分敏感。为了更好地解决这些问题,对锡基钙钛矿材料及器件性能的各种影响因素进行系统地研究势在必行。文章分类介绍了各类锡基钙钛矿材料及其在太阳电池中的应用,包括有机-无机杂化锡基钙钛矿材料,锡铅混合钙钛矿材料和全无机锡基钙钛矿材料,综述了锡基钙钛矿材料及其相应器件性能的最新研究进展,并且讨论了影响器件性能的各项因素,最后对锡基钙钛矿太阳电池未来的发展做出了展望。  相似文献   
10.
Vibrational (IR and Raman) spectra for the metal-free phthalocyanine (H2Pc) have been comparatively investigated through experimental and theoretical methods. The frequencies and intensities were calculated at density functional B3LYP level using the 6-3 IG(d) basis set. The calculated vibrational frequencies were scaled by the factor 0.9613 and compared with the experimental result. In the IR spectrum, the characteristic IR band at 1008.cm^-1 is interpreted as C-N (pyrrole) in-plane bending vibration, in contrast with the traditional assigned N-H in-plane or out-of-plane bending vibration. The band at 874 cm^-1 is attributed to the isoindole deformation and aza vibration. In the Raman spectrum, the bands at 540, 566, 1310, 1340, 1425, 1448 and 1618 cm^-1 are also re-interpreted. Assignments of vibrational bands in the IR and Raman spectra are given based on density functional calculations for the first time. The present work provides valuable information to the traditional empirical assignment and will be helpful for further investigation of the vibration spectra of phthalocyanine analogues and their metal complexes.  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号