本工作采用了射频等离子体增强型化学气相沉积(RF-PECVD)技术,以SiH4和H_2为反应气体源,在单晶硅、石英和玻璃衬底表面上制备了nc-Si:H薄膜。实验研究了不同H_2稀释比、衬底温度和射频功率条件下对制备的nc-Si:H薄膜结构特征和光电特性的影响。利用alpha-step200表面轮廓仪、DX-2500型X射线衍射仪(XRD)、激光波长为514.532nm的JYT64000型激光拉曼光
自从TiO2的光催化活性在1972年被日本科学家Fujishima和Honda证实以来,其廉价性、无毒性、稳定性和较强光催化活性就备受关注。TiO2作为一种理想的半导体材料被广泛应用于太
风能作为可再生的绿色能源,是当今最具有商业价值的新型能源之一。目前应用最广泛的水平轴和垂直轴风力发电机存在诸多问题,如:噪声大、易出故障以及造成视觉障碍等等。本文基于液滴的静电雾化将风能转换为电能,在高压静电场中利用风能使得发生雾化的带电液滴移动做功来实现风能和电能的转换,这种新型发电技术具有无噪声、效率高及维护方便等等优势,具有很好的发展前景。本文的研究对象为无叶片静电风力发电技术,并基于这一研
本文主要研究一种防破坏报警系统,包括防盗报警系统、防火报警系统。系统由多个报警器构成,各个报警器之间定时地相互发送数据,如果在规定的很短时间T内,任何一个报警器没有
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随着物联网技术的迅速发展,作为物联网的关键领域—传感网络面临着越来越紧迫的发展需求。光纤布喇格光栅(Fiber Bragg Grating,FBG)是一种对多参量敏感的传感元件,可以通过波分
寄生虫通过寄生引发人体或者牲畜的各种疾病,有发病潜伏期,感染源多样、发病速度快等特点,给人类社会造成巨大危害。传统杀灭技术效率低,操作复杂且不易推广,开发快速、高效、低毒