您的位置: 专家智库 > >

李伟

作品数:6 被引量:14H指数:2
供职机构:武汉理工大学材料科学与工程学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金教育部留学回国人员科研启动基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
相关领域:电气工程电子电信金属学及工艺理学更多>>

文献类型

  • 6篇中文期刊文章

领域

  • 3篇电气工程
  • 1篇金属学及工艺
  • 1篇电子电信
  • 1篇理学

主题

  • 3篇电池
  • 3篇质子交换
  • 3篇质子交换膜
  • 2篇质子
  • 2篇燃料电池
  • 2篇光纤
  • 1篇电导
  • 1篇电导率
  • 1篇电特性
  • 1篇多尺度
  • 1篇有机太阳能电...
  • 1篇质子传导率
  • 1篇质子交换膜燃...
  • 1篇质子交换膜燃...
  • 1篇太阳能电池
  • 1篇磷酸
  • 1篇晶体光纤
  • 1篇聚集体
  • 1篇壳聚糖
  • 1篇刻蚀

机构

  • 6篇武汉理工大学

作者

  • 6篇李伟
  • 3篇沈春晖
  • 3篇尹珊珊
  • 3篇李慧琳
  • 2篇李维来
  • 1篇刘丹
  • 1篇高山俊
  • 1篇王涛
  • 1篇李英
  • 1篇王涛

传媒

  • 2篇化工新型材料
  • 1篇高等学校化学...
  • 1篇激光技术
  • 1篇材料导报
  • 1篇仪表技术与传...

年份

  • 1篇2023
  • 2篇2016
  • 1篇2015
  • 1篇2007
  • 1篇2006
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
焦炉立火道光纤动态测温技术被引量:5
2007年
焦炉炉温的动态监控对实时掌握焦饼成熟程度有着重要意义。结合焦炉温度测量的现状介绍了光纤双波长高温传感技术的原理及其消除外界因素对测温干扰的特点。由于焦炉是冶金工业中最复杂的窑炉,现场又处在腐蚀、雨水流入和火焰烧烤等恶劣工作环境,所以着重介绍了为适应该环境的特殊结构设计和工艺设计。光纤测温装置在焦炉55个立火道上测温的实际应用表明:光纤双波长测温技术准确,动态特性好,使用寿命可达1年。
李维来李伟
关键词:光纤焦炉高温测量
基于PBI的高温质子交换膜研究进展被引量:1
2016年
提高质子交换膜燃料电池(PEMFC)的工作温度,不但可以解决催化剂易受CO毒化、水热管理复杂等问题,还可以提高质子交换膜燃料电池的能量转化效率,是当今燃料电池发展的主要方向。在众多高温质子交换膜材料中磷酸掺杂的聚苯并咪唑(PBI)膜最具发展前景。综述了PBI基高温质子交换膜的发展状况,对比分析了不同PBI基质子交换膜的性能,展望了PBI基质子交换膜的发展前景。
李慧琳沈春晖尹珊珊李伟
关键词:PBI质子交换膜质子传导率磷酸
膦(磷)酸功能化硅氧烷高温质子交换膜研究进展被引量:2
2015年
膦(磷)酸功能化硅氧烷质子交换膜是最有望应用于高温质子交换膜的新材料。综述了膦(磷)酸功能化硅氧烷高温质子交换膜的研究进展,重点讨论了环氧开环、自由基共聚、形成酸碱对以及膦酸酯基硅氧烷水解交联4种不同的将膦(磷)酸键合在杂化膜中的方式,并从物理化学稳定性、电导率等方面比较各种质子交换膜的性能,最后展望了膦(磷)酸功能化硅氧烷高温质子交换膜的发展趋势。
李伟沈春晖李慧琳尹珊珊
关键词:质子交换膜燃料电池硅氧烷化学键合
非富勒烯电子受体多尺度分子聚集体
2023年
有机太阳能电池的光活性层由p型电子供体和n型电子受体构成.这些有机半导体分子的共轭结构和杂元素使其分子间存在强非共价键作用,易于自组装形成分子聚集体,展现出与单个分子截然不同的光电性能,更决定了太阳能电池光吸收、激子解离和电荷传输等光电转换过程.本文介绍了n型非富勒烯电子受体材料在分子及微纳尺度下的多级聚集体形态,包括强结晶性非富勒烯受体的堆叠、成核、结晶机制与抑制手段,以及弱有序非富勒烯受体无规聚集及有序性提升策略.最后,重点讨论了非富勒烯电子受体纤维化的研究进展及关键技术,并对未来高性能非富勒烯电子受体的结构设计和聚集调控进行了总结和展望.
李伟陈宸刘丹王涛
关键词:有机太阳能电池分子聚集体光电特性
基于壳聚糖的燃料电池用质子交换膜研究进展被引量:1
2016年
壳聚糖是一种天然的聚电解质材料,具有成膜性能好、节能环保、电导率高和成本低廉等优点,因此被广泛应用在燃料电池用质子交换膜的领域。简要介绍了基于壳聚糖质子交换膜的研究现状,并展望了发展前景。
尹珊珊沈春晖高山俊李慧琳李伟
关键词:壳聚糖电导率质子交换膜燃料电池
157nm激光刻蚀晶体光纤SiO_2机理的研究被引量:5
2006年
为了研究157nm激光对S iO2材料的加工特性,用157nm激光刻蚀晶体光纤的端面,以晶体光纤的微孔轮廓作为参照,对刻蚀深度和烧蚀程度进行定量地分析。157nm激光的光子能量达7.9 eV,能够被S iO2强烈地吸收,会在S iO2上诱导出点缺陷结构,产生大量的种子电子。同时光纤S iO2材料的掺杂使157nm激光损伤的阈值大大降低,实际加工速率达210nm/脉冲。结果表明,由于单光子雪崩电离吸收的速率远高于高阶多光子吸收的速率,所以157nm激光对S iO2材料损伤的主要机理是单光子雪崩电离吸收过程,破坏其分别占一半的离子键和共价键。在刻蚀过程中会产生热量,但由于损伤产生的时间仅20ns,形成的热影响区很小,故可得到较高的加工质量。
李维来李英李伟
关键词:激光技术SIO2刻蚀光子晶体光纤
共1页<1>
聚类工具0