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“在聚合物太阳能电池中,光子能量的损失意味着输出电压降低,这是限制其能量转换效率最主要的原因之一。”本研究的作者之一HideoOhkita解释说。这项研究的内容《High-efficiencypolymersolarcellswithsmallphotonenergyloss》发表在215年12月2号的Nature杂志上。基于以上原因,该团队开始尝试新型聚合物材料,其中氧原子(而非硫原子)处于关键位置,并且发现这种新材料能够从太阳光中获取和利用更多能量,从而能够攻克光能转换过程中的关键性障碍。
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DSC也发现了一个新的吸热峰,表明共混物中有新的界面生成。也进一步证明了接枝淀粉与PV:的相容性增加。ECH交联多羟基化合物的机理所示。刘白玲研究了高混机预混过程对淀粉/PV:薄膜性能的影响。把PV:的热溶液和淀粉的热溶液以及添加剂混合后,用高混机加强混匀,然后流延成膜。结果发现高混过程可明显改善淀粉/PV:薄膜的透明性和耐水性。微观分析结果表明,高速搅拌过程可增加混合物中直链淀粉的含量,从而改善共混物的性能。DNVGL的项目经理:ndreasLervik说道:“巴斯夫已成功完成了针对其MasterFlow95材料的一整套认证程序。当按照此认证的程序、并且在程序陈述的应用范围内应用于承受荷载的灌浆连接段时,这种材料被证明是可用的。”根据DNV-OS-C52(第9E章)对MasterFlow95做出了评估。DNVGL于212年9月对本标准中用于海上混凝土结构的结构水泥浆实施了认证,以提供记录材料特性和相关应用性能的统一方法。
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Exjection技术具有多种优点:可利用一个注射点生产长型薄壁异型材,锁模力需求低;成型过程中为连续模具填充,制品没有接合点;利用这一技术可在第三维,也就是与流动方向成合适的角度上完成几何结构成型,这在传统挤出技术上无法实现;可成行出塑件表面特征;熔融材料取向较小,塑件上残余应力低。据Exjection技术开发者介绍,该技术潜在用户是那些已生产和使用较长型结构产品的所有行业,特别是建筑、汽车和业,各种壳体、密封件和装饰件也是有希望的应用领域。
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