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覆盖三氧化二铬的氧化锌纳米颗粒作为硫化氢气体传感器具有卓越的重现性和显著的灵敏度
摘要: 采用喷雾热解和热蒸发技术制备了氧化铬(III)(Cr2O3)包覆的氧化锌纳米颗粒,以提高硫化氢气体传感器的重复性。气体传感分析表明,Cr2O3包覆层在不影响工作温度的情况下提升了高浓度下的响应值。此外,包覆Cr2O3后响应时间和恢复时间均未发生变化。Cr2O3包覆的氧化锌纳米颗粒展现出良好的重现性。
关键词: 硫化氢、三氧化二铬、传感器、氧化锌、灵敏度、使用寿命
更新于2025-09-23 15:22:29
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无线Pixium Vision PRIMA光伏视网膜下假体的体外可靠性测试与体内寿命评估表明其在临床实践中具有长期耐用性和功能性
摘要: 目的:视网膜植入物有潜力为视网膜退化患者恢复部分视力。PRIMA植入物的创新设计具有更简单的插入方式,且无需经巩膜电缆或眼外组件。本研究通过体外实验探究了PRIMA在实时与加速条件下的耐久性,并估算了该设备在体内的使用寿命。 方法:重点考察两种潜在失效模式:腐蚀与过度刺激。实时老化测试将植入物浸入37°C平衡盐溶液(BSS)中以模拟眼内环境;加速老化测试则在77°C条件下进行(基于阿伦尼乌斯理论)。通过不同温度(37°C-87°C)及弱化植入物涂层验证加速因子的准确性。采用脉冲红外激光(6倍加速因子)测试重复最大刺激的影响,据此估算设备使用寿命。 主要结果:共测试175个植入物长达33个月。约20个加速年后未观察到腐蚀或水分侵入现象;10个加速年刺激后记录到0.15%的像素失效率。推算得出PRIMA植入物在90%可靠性(95%置信区间)下的使用寿命为27.0年。 意义:研究发现PRIMA植入物具有强健性,体外可靠性至少达十年。在与人眼相似的环境条件下,该植入物在临床相关时间段内展现出耐用性与功能性。这些结果需通过体内研究进一步验证。
关键词: 植入物腐蚀、可靠性、视网膜假体、使用寿命、视网膜下
更新于2025-09-23 15:21:01
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光伏组件可靠性 || 预测光伏组件使用寿命
摘要: 光伏行业所期望的是一套加速应力测试方案——只要成功通过这些测试,就能确保某类光伏组件能在户外使用25年。这一表述隐含的假设是:测试流程应当相对简短。大多数要求制定此类测试方案的人,可能期待的是数月的测试周期,就能得出一个合理的使用年限范围(比如25至35年)。但这种情况不太可能出现,因为并非所有组件的设计与制造方式都相同,它们的部署地理位置也各不相同,因此不同组件很可能以不同机制、不同速率发生衰减或失效。McMahon等人早在2000年就得出了相同结论。[1]
关键词: 光伏组件、衰减、使用寿命、失效模式、加速应力测试
更新于2025-09-19 17:13:59
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研究溶液加工方法对有机半导体薄膜形貌特性的影响及其对OLED性能与寿命的作用
摘要: 研究人员考察了刮涂与旋涂法制备有机半导体薄膜的形貌特性,并分析了这两种溶液涂布工艺对OLED空穴传输层(HTL)和发光层(EML)的影响。瞬态光致发光测试表明,刮涂薄膜的激子寿命长于旋涂薄膜,说明刮涂法能形成聚集程度更低、形貌更均匀的薄膜。采用刮涂CBP:Ir(ppy)3发光层的OLED器件在20 mA/cm2电流密度下外量子效率(EQE)达8.6%,而相同结构但采用旋涂发光层的器件仅为6.4%。此外,刮涂CBP:Ir(ppy)3器件在电老化20分钟后,其电致发光峰强度仅衰减初始值的52%,旋涂器件则衰减74%。刮涂器件的高效率与长寿命可能源于更均匀或低聚集的薄膜形貌。这些发现证明刮涂法是极具前景的溶液加工技术,有助于制备更高效率、更长寿命的小分子溶液涂布OLED及有机光电器件。
关键词: 刮刀涂布、有机发光二极管、使用寿命、有机半导体、旋涂、形貌
更新于2025-09-19 17:13:59
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光伏组件(技术与可靠性)|| 10. 加速老化测试
摘要: 所有通过强化环境应力水平(相较于实际使用条件)来实现材料降解过程加速分析的环境模拟试验,均可归类为加速老化试验。这类测试对光伏组件等长使用寿命产品尤为重要——由于光伏组件质保期长达30年,加速老化试验对制造商具有重大经济意义。鉴于光伏制造商需选用兼具经济性与技术适用性的材料,必须针对完整光伏组件及独立材料/材料组合开展加速老化测试。确保产品实现预期使用寿命且性能无显著衰减,符合客户、投资者及保险方的共同利益。 加速老化试验的目标是在极短时间内以最低成本获得可靠结果,从而跟上快速迭代的创新周期。为保证测试结果与实际使用性能的可迁移性,必须针对特定材料及应力因素对测试条件进行专门适配。否则可能诱发超出或低于标准工况的气候条件,进而导致物理或化学降解过程发生变异。因此,测试既要加速标准工况下的演变过程,又需尽可能真实地模拟实际情况。
关键词: 光伏组件、使用寿命、环境应力、材料降解、加速老化试验
更新于2025-09-16 10:30:52
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[2019年IEEE PES拉丁美洲智能电网技术创新会议(ISGT Latin America) - 巴西格拉玛多(2019年9月15日-18日)] 2019 IEEE PES拉丁美洲智能电网技术创新会议(ISGT Latin America) - 不同气候条件下光伏组件的性能与耐久性分析
摘要: 对光伏(PV)面板性能与耐久性的分析可实现连贯且可靠的规划。本研究评估了光伏面板退化的主要原因,从而提出获取其退化率(DeR)的方法。通过将DeR应用于OpenDSS程序的模拟,验证了面板全生命周期内的电力损耗。在不同场景中开展模拟以评估各地理位置的退化程度,据此可预测部分光伏组件的耐久性并通过合理精度进行验证。研究结论表明:在高温高退化率气候区,光伏发电量在质保期内可能持续高于低退化率地区。因此,本研究为光伏发电投资提供了重要的决策依据。
关键词: 光伏板性能、使用寿命、光伏发电、衰减率
更新于2025-09-16 10:30:52
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一种基于硅烷的高三重态能量双极主体材料,用于实现高效深蓝光磷光OLED并延长器件寿命
摘要: 采用硅烷基团开发出高三重态能量主体材料。通过大量密度泛函理论(DFT)计算设计出9-(4-(三苯基硅基)二苯并[b,d]呋喃-2-基)-9H-咔唑(SiDBFCz),以获得合适的空穴与电子注入势垒。为制备适用于深蓝磷光有机发光二极管(PHOLEDs)的三重态能量超过2.9 eV的双极性主体材料,全面研究了其化学硬度与电荷传输特性。合成的SiDBFCz在掺杂发光分子后明显呈现双极性特征。得益于SiDBFCz PHOLED中的良好电荷平衡,在无需任何微腔优化的情况下实现了超过19%的外量子效率。与单极性对照器件相比,SiDBFCz PHOLED在初始亮度500 cd/m2时的器件寿命提升了1000%以上。通过系统研究带电或激发态主体分子的电化学稳定性,深入探究了深蓝PHOLED工作稳定性的显著提升机制。结果表明器件寿命与三重态激发态下的键解离能及键解离反应活化能密切相关。
关键词: 深蓝光磷光有机发光二极管,三重激发态键解离能,高三重态双极主体材料,使用寿命
更新于2025-09-16 10:30:52
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一项关于可见光通信对照明和显示质量影响的研究——英国工程与物理科学研究理事会(EPSRC)
摘要: 爱丁堡大学的瓦修·波普拉博士讲述了他对可见光通信的研究,并分享了其最新工作的成果——该研究探讨了未被充分利用的光谱作为无线连接设备的潜在途径。这项研究调查了可见光通信(VLC)对主要用于照明或显示的发光二极管(LED)的基本属性(包括能效、光质和使用寿命)的影响,旨在提供优化VLC所需的方法,并保障LED的可靠性、耐用性及发光质量。
关键词: 光质、LED、可见光通信、能效、可见光通信、使用寿命
更新于2025-09-04 15:30:14