河南开封燃料电池汽车示范应用行动方案(2022-2025年)发布

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QD薄膜的厚度和均匀性不仅影响薄膜的电荷转移,开封而且影响与相邻层的电荷平衡,从而直接影响量子效率。并且,燃料该过程可以实现对溶液的定量控制,即QD溶液的消耗与所制备的薄膜的面积成比例。

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此外,电池通过将溶液依次转移到相同的目标区域上,可以制备多层超光滑的红色/绿色/蓝色QD薄膜。图二、汽车对制备好的QD薄膜的PL和AFM表征(a-c)红色(R)、绿色(G)和蓝色(B)QD薄膜的PL图像。    目前,示范溶液工艺已被广泛用于制造QD薄膜,现有的方法通常存在或者高成本、或者薄膜质量低的局限性。

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应用(d)所准备的大面积(25cm2)绿色QD薄膜图像。(d)在1-10mms-1的不同移动速度下,行动制备的QD薄膜的AFM图像。

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图四、河南利用纤维液桥进行溶液转移的机理示意图(a-b)装置的光学图像显示了垂直放置的毛细管和基板之间的距离为H1。

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利用k-均值聚类算法,示范根据凹陷中心与红线的距离,对磁滞回线的转变过程进行分类。应用阴影区域表示用于创建凹度曲线的区域图3-9分类模型精确度图图3-10(a~d)由高斯拟合铁电体计算的凹面积图。

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