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  • 简介:染料敏化太阳能电池(DSSC)由于成本低、制作工艺简单、光电转换效率高,被认为是传统太阳能电池最有力的竞争者之一。自1991年取得突破性进展以来,染料敏化太阳能电池进入了公众的视野,并在以后的20年里受到了越来越多的关注。作为太阳能电池中的组成部分,光阳极是关系到电池性能的重要部件。简要介绍了染料敏化太阳能电池的基本原理,综述了染料敏化太阳能电池光阳极的种类,重点阐述了光阳极的制备方法,最后指出了未来染料敏化太阳能电池光阳极的主要发展方向。

  • 标签: 染料敏化太阳能电池 工作原理 光阳极 制备
  • 简介:随着科学技术的发展,以人为中心的理念已成为设计产品系统的主要目标和现代迅速发展的技术的一个基本点。可以说在现代,设计的主要困难已不在于产品本身,而在于是否能够找出人与产品之间最适宜的相互联系的途径与手段,在于是否能够全面考虑使用者在人/机系统中的功能作用特点和产品结构与“人的因素”相吻合的程度。因此,如何寻找人-机--环境间的最佳匹配关系,探索工业产品以人为中心的设计理念、设计手段与方法,成为现代工业设计必须关注的重要课题。成为企业通过产品接近消费者,向社会显示产品品质,获得国际竞争力的重要手段。

  • 标签: 工业产品 企业 以人为中心 现代工业 消费者 国际竞争力
  • 简介:摩擦系数是造成自动包装线薄膜拉断、打滑等问题的主要原因,这与薄膜生产过程中润滑剂、抗粘连剂等添加剂的使用,以及生产线高温环境有着很大关系。因此薄膜摩擦系数的测试变得愈加重要。本文对GB10006与ASTMD1894两项标准中的塑料薄膜摩擦系数的测定方法及两标准的异同进行了分析,对于选择相应测试仪器也提出了几点建议。

  • 标签: 塑料薄膜 摩擦系数 测定方法 测试仪器 自动包装线 生产过程
  • 简介:本文就目前国内旋转式全自动吹瓶机使用的开合模凸轮导轨系统进行了阐述和研究.引入矢量法的设计思想对凸轮的设计进行优化,使得旋转式吹瓶机在高速运转时能使开合模机械系统平稳运转,大大提高吹瓶机的机械速度和运行效率。

  • 标签: 开合模 凸轮导轨 矢量法
  • 简介:由于铁路运输在世界范围内的快速发展,轨道车辆在沙漠干旱地区也得到更多的应用。本文分析沙漠环境对铁路空调机组使用的影响及沙漠地区用铁路空调机组的设计思路,并提出检验铁路空调机组抗风沙能力的吹砂试验方法和检验要求。

  • 标签: 铁路空调 沙漠 高温 防砂尘 试验
  • 简介:理实一体化就是抛弃传统的教学方法,将理论与实践相结合。这种新型教学方法的应用可以加强机电专业人才的培养,当今已引起了教育界的广泛关注。“理实一体化”的教学模式,既有利于院校对机电专业人才的培养,又能促进我国机电行业的向前发展。只有加强机电专业人才的培养,才能促进维持该行业持续发展。文章主要阐述了理实一体化教学理念,然后详细探讨了理实一体化在职业院校机电专业的应用及人才培养中的重要地位。

  • 标签: 职业教育 人才培养 理实一体化教学模式
  • 简介:据美国《星岛日报》报道,电池技术的改良并非经常出现,有如美国西北大学(NorthwesternUniversity)一群工程人员所声称的突破更为罕见。华裔教授HaroldKung及其研究团队表示,已成功把锂离子电池的蓄电量及充电速度提升十倍。

  • 标签: 锂离子电池 充电速度 华裔 提速 电池技术 工程人员
  • 简介:本文用模糊综合评价方法,优选出一拖多空调器的最佳制冷剂充注量方案,并在该最佳制冷剂充注方案下计算一拖多空调器的制冷剂充注量,然后通过实验证明充注量的合理性。

  • 标签: 一拖多空调器 模糊评价 制冷剂充注量
  • 简介:以自制的碳/蒙脱石复合材料、硅藻土为原料,用十六醇作为改性剂,研究超声分散和常规搅拌两种方法对碳/蒙脱石复合材料、硅藻土效果表面改性的影响,通过分光光度计、接触角测定仪和扫描电镜进行表征,结果表明,两种方法处理过的碳/蒙脱石复合材料、硅藻土粉体均较未处理前分散性好;超声分散方法有利于硅藻土的表面改性,而碳/蒙脱石复合材料用搅拌的方法效果更好。将不同改性方法制得的粉体材料及未改性粉体填充到天然橡胶中,其力学性能得到了提高。

  • 标签: 碳/蒙脱石 硅藻土 表面改性 超声分散
  • 简介:过滤器及换热器发生结尘和结垢,这对空调机组的运行而言既不经济又无法保证正常的使用要求.本文提出了空调机组结尘和结垢的危害性,并提出了解决问题的方法.

  • 标签: 空调机组 过滤器 换热设备 结尘 换热器 喷嘴
  • 简介:针对采用微通道冷凝器的制冷机组在低室温高环温工况下启动时容易出现高压跳停的问题,通过对微通道换热器与传统翅片管式换热器内容积差异的分析,从改善系统设计方面人手,提出减少制冷剂充注量,使制冷剂快速回到蒸发器继续循环,以及加大冷凝器侧容积的方法,为采用微通道冷凝器的制冷机组的设计提供参考。

  • 标签: 微通道换热器 翅片管式换热器 高压跳停
  • 简介:VDC/VC共聚PVDC树脂自1938年问世以来,一直以无以伦比的高阻透性称著于世,特别是从1947年走向食品包装领域以来,作为高温杀菌肉食品灌肠的肠衣,是PVDC单一树脂吹塑薄膜最主要的用途。我国从1981年由日本引进PVDC肠衣膜开始,一直按照日本吴羽和旭化成两家公司在日本使用PVDC肠衣的传统作法,采用着色薄膜。1992年洛阳春都集团经国家经贸委批准,在国内率先引进美国陶氏和日本吴羽PVDC吹膜设备和技术,开创了中国企业自己生产PVDC肠衣薄膜的历史。由于美国陶氏化学提供的吹制肠衣的PVDC树脂是不着色的,如果要吹制带色薄膜,需要用户自己添加色素。1994年我们参照日本吴羽KM-10R50肠衣薄膜的色相,选择当时吴羽KM-10R50正在使用的德国赫斯特公司(现叫瑞士科劳恩公司)的GRAPHTALRED38红色颜料配制红色PVDC肠衣膜,以后在此基础上参照吴羽肠衣膜的色相,配制了桔黄色、金色等颜色的肠衣薄膜,达到使用陶氏树脂吹成的肠衣和吴羽肠衣颜色相同。对于使用红38的配色方案,美国陶氏化学的技术人员认为不妥,他们的意见是红38的成分是联苯胺,耐热温度最高200℃,在PVDC树脂挤出中,有可能分解,出现一种叫芳香胺的物质,对人有害。他们建议采用汽巴的色母料。但汽巴的色母粒添加量大,价格高,一吨PVDC树脂添加色素的价值大约相当于PVDC树脂的30-40%,成本上无法忍受,并且颜色上与当时大量使用的吴羽肠衣膜的色相相差较大。经过多方咨询得知,对于红38在食品包装材料上使用,美国和西欧各国食品卫生法规并没有明文禁止,日本产品还正在使用,为了保持火腿肠包装颜色的连贯性,决定采用红38。以后国内其它肠衣厂家也参照洛阳春都的方法,沿用至今。

  • 标签: PVDC肠衣膜 PVDC树脂 吹塑薄膜 着色 洛阳春都集团 日本产品
  • 简介:探讨了用激光衍射法测试经PEG(400)表面改性的超细TiO_2粉体粒度的过程中,不同分散介质对经表面改性的超细TiO_2粉体粒度测试结果的影响。实验结果表明,用乙醇和六偏磷酸钠溶液(0.1g/ml)为混合分散介质(体积比1:1)时能最佳分散样品,此时的测试结果也最准确地表征了样品的粒度。

  • 标签: 激光衍射法 超细TiO_2 粒度 分散
  • 简介:不饱和聚酯(UP)通过正确选择原材料和固化条件可获得更广泛的应用。然而由于其抗冲击性能较低,使其一些应用受到限制。掺混能够增加网络结构柔性的改性剂可提高抗冲击性能。在UP网络结构中引入柔性的聚硅氧烷链段,象形成接枝共聚物一样,作为树脂和改性剂之间的低粘附性降至最低的一种方法,以便增加改性物的柔性。由于聚酯和聚硅氧烷是不互溶的混合物体系,在固化时,接枝共聚作用能够促进两聚合物问的相容性。所以,将甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)通过自由基反应引入到树脂网络结构中,以及1,3-氨丙基三乙氧基硅烷(APTS)中的氨基与GMA反应。硅氧烷(1,1,3,3-四甲基-1,3-二乙氧二硅氧烷)的加入可使聚有机硅氧烷网络增长,而加水可以保证固化期间水解和缩聚反应进行。使用此方法可改善改性物的柔性。采用动态机械分析方法评价了接枝共聚,并且通过悬臂梁式试验评价了纯UP和改性UP抗冲击性能。在较低的改性剂含量范围内,在不饱和聚酯链段内接枝柔性链段可有效地提高聚酯树脂的冲击性能。

  • 标签: 聚硅氧烷 改性 不饱和聚酯 制备 动态机械性能 抗冲击性能
  • 简介:分别采用能效比(EER)及季节能效比(SEER)作为评价指标,计算国内2009年度新增加的房间空调器的耗电量,经分析比较,指出采用SEER计算更加符合实际使用情况。

  • 标签: 房间空调器 能效比 季节能效比 耗电量
  • 简介:济南兰光机电技术有限公司作为主要起草单位,与国家包装产品质量监督检验中心(济南)、山东质量检验协会共同编制的《包装材料塑料薄膜、片材和容器的有机气体透过率试验方法》(GB/T28765—2012)国家推荐性标准,近日由国家质量监督检验检疫总局发布,并于2013年5月1日正式实施。

  • 标签: 气体透过率 塑料薄膜 包装材料 试验方法 国家质量监督检验检疫总局 容器
  • 简介:据有关媒体报道,我国与英国剑桥大学合作,采用“喷丸”的方法,对大块非晶合金材料进行表面处理,可能为解决大块非晶合金材料的脆性问题提供新的、更简单的途径。

  • 标签: 非晶合金材料 大块 脆性 喷丸 科学家 英国剑桥大学
  • 简介:来自卡耐基梅隆大学和加州大学伯克利分校的研究团队发现,在锂空气电池的电解质中将不同类型的盐混合,能增加电池容量同时保留充电能力。除了锂空气电池,这种新方法预计还将影响电池研究的其它领域。

  • 标签: 加州大学 电池容量 能力 充电 空气电池