1)  Cema
比转换能
2)  comparison
比转
3)  Specific speed
比转速
1.
Selection of specific speed of pump turbine for Wulongshan pump storage power station;
乌龙山抽水蓄能电站水泵水轮机比转速选择
2.
Influences of the leakage rate of low specific speed Francis runner on phenomenon of the lifting hydroelectric generator set;
低比转速转轮泄漏量对水电机组抬机的影响
3.
A new method for statistical analysis of specific speed n_s of turbine;
统计分析水轮机比转速n_s的一种新方法
4)  low specific speed
低比转速
1.
Method of estimating eighth section area of low specific speed pumps;
低比转速离心泵蜗壳第八断面面积确定新方法
2.
Criteria of blade number selection for low specific speed impeller;
低比转速叶轮叶片数的选择准则
3.
Numerical computation of inner flow passing through low specific speed compound impeller of centrifugal;
低比转速离心泵复合叶轮内部流动的数值计算
5)  high specific speed
高比转速
1.
Analysis of flow in a high specific speed mixed flow compressor;
高比转速斜流叶轮流场分析
2.
The investigation on high specific speed pump system in eastern route of the South-to-North water diversion project of China;
南水北调工程高比转速水泵装置的有关问题研究
3.
Design and mapping of impeller blade of centrifugal water pump of high specific speed;
高比转速离心泵叶轮的设计与绘型
6)  low-specific-speed
低比转速
1.
Numerical analysis on two-phase flow through impeller of low-specific-speed centrifugal pump;
低比转速离心泵叶轮内固液两相流的数值分析
2.
Optimum design of low-specific-speed high-speed centrifugal pump based on genetic algorithm;
基于遗传算法的低比转速高速泵优化设计
3.
Two low-specific-speed high-speed impellers with four-long blades and four-long four-short blades were investigated when the axial clearance was 1.
1 mm的4长叶片和4长4短叶片的两种半开式低比转速高速离心叶轮进行了研究。
参考词条
补充资料:高分子的太阳能转换材料


高分子的太阳能转换材料
polymeric solar energy conversion materials

  高分子的太阳能转换材料polymeriC 50一arenergy eonversion materials以太阳能进行光电转换、光分解水制氢和光化学储能的高分子材料。 太阳能转换中获得能量最重要的途径之一是太阳能光电转换和光解水制氢。半导体液结电池和半导体/金属光生伏打电池是通过光电化学体系来实现光电转换,经光照引起界面电荷分离,继而在体系内发生氧化还原反应所致。通过对半导体/液结(界面体系)的光照,驱动氧化还原过程的发生,实现水的光解是半导体光解水制氢的原理。以高分子半导体或有机半导体“高分子化”所得的材料来代替半导体,将含有敏化剂的高分子层通过物理吸附或化学键合方法对半导体进行修饰来改善电极的工作条件,扩大半导体电极的吸光范围,提高体系的转换效率和电极的稳定性。有机光电转换材料是模拟光合作用中心,设计合成人造光合作用分子体系,将电子给体、光敏剂和电子受体用共价键连为一体,组装成光电二极管。经光照射,首先在电子给体与光敏剂激发态之间发生电子转移与能量传递,继而在整个体系中发生一系列的电子转移使电荷达到有效分离。还有一种有机光敏剂与超微粒半导体形成复合体系的太阳能电池,这一复合体系是综合有机、半导体光电转换的特点为一体,使有机分子的高效采集光能和快速电荷分离的优点与半导体纳米结构材料的量子尺寸效应相结合。有机多元体系和有机一半导体复合体系的光电转换材料都已在“高分子化”方面进行了工作。高分子化的目的最重要的是有利于促进上述光化学反应的发生提高光电转换的量子效率。固相的高分子基体可以成为上述体系的载体,使各反应组分以分散状态固定于基体之中,这样才更有利于入射光的吸收和组分间的电子转移。 太阳能转换获得能量的另一个重要途径是通过光敏价键异构化来进行太阳能光化学储存,并能在催化条件下释放能量。例如降冰片二烯通过光敏异构化反应生成高能化合物四环烷,四环烷在催化条件下发生逆向放热反应。为了提高反应量子产率,设计合成降冰片二烯与光敏剂的二元分子体系,通过电子转移和/或能量传递机制发生光异构化进行储能。作为材料,往往要求通过高分子化而使之固定于系统之中,常见的有高分子光敏剂和高分子催化剂以及降冰片二烯与光敏剂的二元高分子体系。(曹}台)
  
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