一种InWO4:Eu3+/TiO2复合光阳极的制备方法,涉及一种TiO2复合光阳极的制备方法。本发明是为了解决现有复合光阳极组装成染料敏化太阳能电池的光电转换效率低的技术问题。本发明由InWO4:Eu3+纳米晶、P25TiO2和FTO导电玻璃组成。本发明的方法:一、制备InWO4:Eu3+纳米晶;二、制备混合凝胶;三、焙烧。本发明的优点:本发明制备InWO4:Eu3+/TiO2复合光阳极的工艺简单、成本低、所需设备简单、生产安全性强,可以提高光阳极对太阳光的捕获能力,易于实现工业化生产,制备的InWO4:Eu3+/TiO2复合光阳极应用于染料敏化太阳能电池后的光电转化效率达到7.98%。
一、本发明制备InWO4:Eu3+/TiO2复合光阳极的工艺简单、成本低、所需设备简单、生产安全性强,可以提高光阳极对太阳光的捕获能力,易于实现工业化生产;
二、本发明将InWO4:Eu3+应用于染料敏化太阳能电池,利用稀土离子的特殊性质,提高电池阳极对光的利用率,此外InWO4:Eu3+拥有球型的形貌,它与TiO2复合,得到的InWO4:Eu3+/TiO2复合光阳极应用于染料敏化太阳能电池,使得电池的光电转化效率达到7%~7.98%。
1、课题来源与背景
该项目2021年列入市科技局联合引导项目,项目编号 LHYD-2021073。恶性梗阻性黄疸是由于肿瘤生长阻塞肝总管或胆总管,导致胆汁无法排泄至肠道,胆汁的正常肝肠循环被阻断引起。在肝胆外科实践中,恶性梗阻性黄疸以肝内胆管癌为常见。梗阻性黄疸肝损伤的发生与肝细胞内疏水性胆汁酸的累积相关,香叶基二磷酸合成酶(GGPPS)与梗阻性黄疸密切相关,本研究构建小鼠肝脏特异性敲除Ggps1模型,小鼠原代肝细胞的FXR的荧光光素酶活性大大增加,解释了特异性敲除Ggps1改善梗阻性黄疸肝损伤的具体机制,从而针对肝癌所致的梗阻性黄疸制定针对性护理策略,提高临床患者的护理质量。
2、研究目的与意义
研究目的:通过激活法尼醋X(FRX)受体,特异性敲除Ggps1,探索改善梗阻性黄疸肝损伤的具体机制,从而针对肝癌所致的梗阻性黄疸制定针对性护理策略。研究意义:恶性梗阻性黄疸是由于肿瘤生长阻塞肝总管或胆总管,导致胆汁无法排泄至肠道,胆汁的正常肝肠循环被阻断引起。在肝胆外科实践中,恶性梗阻性黄疸以肝内胆管癌为常见。本研究,肝脏特异性Ggps1敲除通过增加肝细胞内的FOH和FPP含量,刺激FXR信号通路,增加转运蛋白如MRP3,BSEP,OSTp等的表达,从而减轻梗阻性黄疸引起的肝脏损伤,为临床解决梗阻性黄疸引起的肝脏损伤提供了一个新的治疗视点,本研究探索改善梗阻性黄疸肝损伤的具体机制,
黑龙江大学(Heilongjiang University),位于黑龙江省哈尔滨市,是黑龙江省人民政府和中华人民共和国教育部、国家国防科技工业局共建的省属综合性大学,黑龙江省“双一流”建设国内一流大学A类高校,入选国家卓越法律人才教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、特色重点学科项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部来华留学示范基地,是世界翻译教育联盟、中俄新闻教育高校联盟、中俄综合性大学联盟、上海合作组织大学、“一带一路”智库合作联盟成员单位。
大容量空冷汽轮发电机以其冷却系统简单,起动、运行、维护方便的优势,受到业主普遍欢迎,随着新结构、先进设计技术、新工艺和计算机辅助设计等方案,空冷单机容量不断提高,并有取代同等容量氢冷电机的迹象,成为世界发电设备市场发展趋势。
依托大唐高井热电厂全空冷320MW等级发电机项目,哈尔滨电机厂有限责任公司创新性研制具有自主知识产权的大型320MW等级全空冷汽轮发电机,并在国内首次应用于匹配9FB型燃机和汽轮机,发电机技术指标如下:
发电机额定出力300~320MW;
最大连续出力350MW
效率≥98.75%、
额定电压20KV
功率因数0.85。
短路比>0.5
定、转子绝缘(温升)等级 F(B)
国内首台自主研制的全空冷320MW汽轮发电机2013年12月通过厂内总装型式试验,2014年11月在大唐高井电厂运行并网发电。发电机性能指标均达到了预期设计目标,发电机技术参数优良,效率与同容量水氢冷汽轮发电机相当,具有竞争优势。
通过研发和应用取得以下成果:
1) 320MW等级大型空冷汽轮发电机的高效和精确电磁设计技术;
2) 发电机通风和冷却系统的三维流场和温度场耦合先进计算方法;
3) 大型空冷发电机总体结构和关键结构设计技术和制造;
4) 高效轴流风扇设计
5) 20kV等级高电压等级多胶模压定子绝缘系。
开发出2套高效精
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。