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*光热材料构筑及其水资源净化和能源转换性能研究电子书

本书共五章,介绍了集中有机光电材料的构筑方式及其在水资源净化和能源转换性能方面的应用, 本书紧跟时代热,合成了一系列离子型卟啉和酞菁阴极界面修饰材料并研究了它们的物理化学性质;然后,我们利用新合成的卟啉和酞菁衍生物制备成阴极界面修饰层,探究其光伏性能。

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作       者:贾涛

出  版  社:化学工业出版社

出版时间:2023-12-01

字       数:17.4万

所属分类: 科技 > 工业技术 > 重工业

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《有机光热材料构筑及其水资源净化和能源转换性能研究》共5章,瞄准世界科技前沿的热、难和新兴领域,面向“双碳”目标下发新能源材料的重大需求,阐述了太阳能-热能高效转换有机光热材料的设计思路,明晰了分子结构与光吸收范围、光热转换效率之间的构效关系,阐明了现阶段有机光热材料吸收太阳光覆盖率低和光热转换效率难调控的问题,并将此类材料应用于太阳能驱动的水蒸发与热-电转化领域,明确了有机光热材料在太阳能-热能转换器件中对蒸发水性能、发电功率的关键因素。《有机光热材料构筑及其水资源净化和能源转换性能研究》可供有机光电新材料研制、能源转换器件设计及水资源净化技术发的科研人员和技术人员阅读,也可供高等院校相关专业师生参考或作为教学参考书目。<br/>【推荐语】<br/>本书共五章,介绍了集中有机光电材料的构筑方式及其在水资源净化和能源转换性能方面的应用, 本书紧跟时代热,合成了一系列离子型卟啉和酞菁阴极界面修饰材料并研究了它们的物理化学性质;然后,我们利用新合成的卟啉和酞菁衍生物制备成阴极界面修饰层,探究其光伏性能。<br/>【作者】<br/>贾涛,东北林业大学/化学化工与资源利用学院,副教授。教育经历2010-09至2015-07, 吉林大学超分子材料与结构国家重实验室,有机化学,博士学位 导师:王悦 教授;2006-09至2010-07, 吉林大学化学学院,化学,学士学位。工作经历2019-08至现在, 东北林业大学, 化学化工与资源利用学院,副教授;2017-07至2019-07, 东北林业大学, 理学院化学化工系,副教授;2015-08至2017-06, 新加坡南洋理工大学,化学与生物工程学院,博士后。东北林业大学 化学化工与资源利用学院 副教授 博士生导师,黑龙江省化学会理事,黑龙江省优秀青年学者。从事天然产物提取分离、生物能源器件、生物成像及抗癌药物研发等领域的研究。主持国家自然科学基金青年项目、中国博士后面上项目、黑龙江省重研发项目、黑龙江省留学回国人员择优资助等 多项基金项目,总计两百余万元。目前在国际著*名期刊Angew. Chem. Int. Ed.,Adv. Energy Mater,Adv. Funct. Mater., Chem Eng J., Cryst. Growth Des,J. Mater. Chem,Sol. Energ. Mat. Sol. C,Mol. Pharmaceutics等发表SCI论文三十余篇,申请发明专利五项。担任:《ACS Applied Materials & Interfaces》、《Colloids and Surfaces B: Biointerfaces》、《Soft Matter》和《高等化学学报》等期刊的审稿人。<br/>
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书名页

内容提要

版权页

前言

0 绪论

0.1 引言

0.2 海水淡化

0.2.1 传统海水淡化技术的发展历程

0.2.2 我国传统海水淡化技术的应用现状

0.2.3 我国传统海水淡化技术所面临的问题

0.3 热电转换

1 有机光电材料基本知识

1.1 太阳能光热材料

1.1.1 金属基材料

1.1.2 无机半导体材料

1.1.3 碳基材料

1.1.4 有机材料

1.1.4.1 有机聚合物材料

1.1.4.2 有机小分子材料

1.1.4.3 有机供体-受体(D-A)型材料

1.2 光热转换的基本原理

1.2.1 金属中的等离激元局域加热

1.2.2 半导体中的非辐射弛豫

1.2.3 分子中的热振动

1.3 光热转换材料的结构设计

1.3.1 光捕获表面的结构设计

1.3.2 构筑垂直排列孔道

1.3.3 增加冷蒸发侧面

1.3.4 太阳能驱动界面蒸发系统的加热方式

1.3.4.1 直接接触型

1.3.4.2 间接接触型

1.3.4.3 隔离型

1.4 热管理方法

1.4.1 微观热管理

1.4.2 宏观热管理

1.5 水通道设计

1.6 高效水蒸发系统

1.7 蒸发体载体材料

1.7.1 纺织材料

1.7.1.1 聚合物改性提升光热集水性能

1.7.1.2 静电纺丝增大比表面积

1.7.1.3 织造技术优化集水效果

1.7.1.4 金属沉积增强液滴冷凝

1.7.2 泡沫材料

1.7.3 纤维素纸材料

2 酞菁基光热材料的基本性质研究

2.1 引言

2.1.1 研究意义

2.1.2 研究内容

2.2 结构设计

2.3 酞菁基光热材料光物理特性研究

2.3.1 光吸收特性研究

2.3.2 发光特性研究

2.4 酞菁基光热材料光热特性研究

2.4.1 激光下光热性质研究

2.4.2 太阳光下光热性质研究

2.5 酞菁基光热材料热稳定性研究

2.6 基于酞菁的太阳能蒸发体构筑和水蒸发性能研究

2.7 载体材料的性质研究

2.7.1 输水能力

2.7.2 储水能力

2.8 PU+4OCSPC材料的制备

2.9 PU+4OCSPC基本性质研究

2.9.1 PU+4OCSPC表观形貌分析

2.9.2 PU+4OCSPC光吸收特性分析

2.9.3 PU+4OCSPC热导率分析

2.10 PU+4OCSPC光热性能研究

2.11 PU+4OCSPC水蒸发性能研究

2.12 PU+4OCSPC海水淡化性能研究

2.13 基于酞菁的太阳能蒸发体的水电联产一体化器件研究

2.14 热电器件的制备

2.15 热电转换性质研究

2.16 一体化水电联产装置设计

2.17 一体化装置水蒸发性能研究

2.18 一体化装置热电转换性质研究

2.19 小结

3 融合电子供体-受体结构有机光热材料构建及性质研究

3.1 引言

3.1.1 研究意义

3.1.2 研究内容

3.2 结构表征

3.3 理论计算

3.4 DDHT理化性质研究

3.5 DDHT光热性能分析

3.6 基于DDHT的太阳能蒸发体制备与性能研究

3.6.1 DDHT/wood蒸发体的制备

3.6.2 DDHT/wood蒸发体理化性质研究

3.6.3 DDHT/wood蒸发体光热性能分析

3.6.4 DDHT/wood蒸发体水蒸发性能研究

3.7 DDHT/wood太阳能蒸发体水电联产一体化研究

3.7.1 热电转换器件的制备

3.7.2 热电转换性质研究

3.7.3 水电联产一体化装置制备

3.7.4 一体化装置性能研究

3.8 小结

4 喹吖啶酮基光热材料构筑及性质研究

4.1 引言

4.2 喹吖啶酮类有机材料

4.3 喹吖啶酮基光热材料光物理性质研究

4.4 理论计算

4.5 结构性质

4.5.1 单晶生长方法

4.5.2 晶体结构分析

4.6 光热性能

4.6.1 太阳能光热性能

4.6.2 激光光热性能

4.7 热稳定性

4.8 喹吖啶酮基太阳能蒸发体构筑

4.8.1 蒸发体制备方法

4.8.2 太阳能蒸发体形貌表征

4.9 喹吖啶酮基太阳能蒸发体性能研究及应用

4.9.1 吸收性能

4.9.2 光热性能

4.9.3 水蒸发性能

4.9.4 海水淡化应用

4.10 喹吖啶酮基热电转换器件构筑

4.10.1 热电转换器件制备方法

4.10.2 水电一体化器件制备方法

4.11 DCN-4CQA@TE器件性能研究

4.11.1 热电转换性能

4.11.2 稳定性能

4.12 水电一体化器件性能研究

4.12.1 水蒸发性能

4.12.2 热电转换性能

4.13 小结

5 具有分子内运动增强光热效应的GDPA-QCN的合成及性质研究

5.1 GDPA-QCN的合成路线及表征

5.1.1 合成路线

5.1.2 表征

5.2 GDPA-QCN太阳光-热转换机制研究

5.2.1 理化性质研究

5.2.2 理论计算研究

5.3 GDPA-QCN光热特性研究

5.4 GDPA-QCN构筑太阳能光热蒸发层及其性能研究

5.5 GDPA-QCN纤维素纸的制备

5.6 GDPA-QCN纤维素纸基本性能的研究

5.7 GDPA-QCN纤维素纸光热性能研究

5.8 GDPA-QCN纤维素纸水蒸发性能研究

5.9 GDPA-QCN纤维素纸真实海水淡化研究

5.10 GDPA-QCN构筑热电转换系统及其性能研究

5.10.1 GDPA-QCN热电器件的制备

5.10.2 冷热端温度

5.10.3 开路电压

5.10.4 器件稳定性

5.11 GDPA-QCN纤维素纸水电联产装置的制备及性能研究

5.12 小结

参考文献

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