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时间:2018-12-26
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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划吸收光的材料 新型太阳能材料超强吸光 纳米结构长度决定了什么波长的光会使它产生谐振。新设计的纳米楔形结构, 具许多不同的长度,可强烈吸光,末端吸收蓝光,基座吸收红光。有一种新型纳米结构的材料,可吸收广谱光线,从任何角度都可以吸收,可带来有史以来最有效的薄膜太阳能电池。 研究人员正把这种设计用于半导体材料,以制作 太阳能电池,他们希望在材料成本上省钱,同时仍然 可以提供很高的功率转换率。用硅进行的初步测
2、试表 明,这样的图案可能会使光吸收提高五倍。 传统太阳能电池通常是100微米厚,或者更厚。 研究人员正在研究一些方法,制备更薄的太阳能电池, 大约数百纳米厚,而不是数百微米厚,但具有相同的 性能,这就可以降低制造成本。然而,通常较薄的太集光器:这幅扫描电子显微镜图阳能电池只能吸收较少的光线,这意味着不能产生同像,显示超强吸光纳米结构,基样多的电力。座测量值400纳米。 应出现于纳米尺度,可以解决这一难题。哈利?阿特沃目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平
3、,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划 特是加州理工学院应用物理和材料科学教授,也是这一领域的先驱,现在他提出一种方法,可以在纳米尺度设计这些材料的模式,把它们制成太阳能超强吸收剂。 与阿特沃特合作的科瑞?艾登,现在是美国西北大学电气工程和计算机科学助理教授,他们开发这种超级吸收剂设计,充分利用了一种现象,称为光学谐振。正如无线电天线会谐振并吸收特定的无线电波,纳米光学天线可以谐振和吸收可见光和红外光。结构长度决定了
4、什么波长的光会使它产生谐振。所以,阿特沃特和艾登设计的结构很有效,具许多不同的长度:楔形状,具有尖尖的末端和宽宽的基座。这种薄薄的纳米楔形,可强烈吸光,末端吸收蓝光,基座吸收红光。 阿特沃特和艾登展示了这种宽波段效应的260纳米厚的薄膜,这种薄膜的制备采用一层银,掺杂一层薄薄的二氧化硅,最后再用另一层薄薄的银,末端刻有40纳米的楔形阵列。阿特沃特说,他们选择这些材料,因为它们别具有挑战性:在未制成模式的状态,它们都具有高反射率,但制出图案的薄膜可平均吸收70%的光线,遍布整个可见光谱。这项工作已被介绍,就在网络版《自然?
5、通信》杂志上。 凯利?卡其珀尔是堪培拉澳大利亚国立大学的研究员,她说,这种设计是有前途的,因为它可以作用于宽波段目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划 光谱。这些效应,卡其珀尔说,“通常对波长都非常敏感。”不过,她指出,这种设计必须用于其他材料,以改善太阳能电池。 艾登和阿特沃特现在正在做这件事。这些研究人员已经制成22
6、0纳米厚的硅薄膜,吸光量相当于25倍厚的未成形薄膜。 本文为美国TechnologyReview授权文章,未经书面许可,严禁转载使用。 作用 由于太阳光线中含有大量对有色物体有害的紫外光,其波长约290-460纳米,这些有害的紫外光通过化学上的氧化还原作用(Redoxreaction),使颜色分子最后分解褪色. 防止有害的紫外光对于颜色的破坏的方法既有物理的,也有化学的.这里只简单介绍以化学的方法,即使用紫外线吸收剂对受保护的物体实施有效的防止,或削弱其对颜色的破坏. 紫外线吸收剂应该具备以下条件 ①可强烈地吸
7、收紫外线;②热稳定性好,即使在加工中也不会因热而变化,热挥发性小;③化学稳定性好,不与制品中材料组分发生不利反应;④混溶性好,可均匀地分散在材料中,不喷霜,不渗出;⑤吸收剂本身的光化学稳定性好,不分解,不变色;⑥无色、无毒、无臭;⑦耐浸洗;⑧价廉、易得,;9.不溶,或难溶于水.目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划 紫外线吸
8、收剂按化学结构可分为以下几类:水杨酸酯类、苯酮类、苯并三唑类、取代丙烯腈类、三嗪类和受阻胺类. 编辑本段紫外线吸收剂常见类型商品名水杨酯苯酯 成分邻羟基苯甲酸苯酯 性能及用途无色结晶粉末。具有令人愉快的芳香气味。密度/cm3,溶点43,沸点173。易溶于乙醚、苯和氯仿,溶于乙醇,几乎不溶于水和甘油
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