铁酸铋纳米纤维材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103451773B

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201210167707.2

    申请日:2012-05-28

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种铁酸铋纳米纤维及其制备方法。该铁酸铋纳米纤维的制备方法,包括下述步骤:1)以硝酸铋或其水合物、以及硝酸铁或其水合物为原料,将二者溶解于溶剂中,加入络合剂,搅拌获得溶胶,然后在铁酸铋溶胶中加入聚合物作为助纺剂,搅拌均匀得到前驱体溶液;2)前驱体溶液进行静电纺丝获得铁酸铋前躯体的纤维;3)铁酸铋前躯体的纤维进行热处理去除聚合物,得到铁酸铋纳米纤维。本方法制得的BiFeO3纳米纤维,纤维的晶粒沿轴向排列,形成类竹节结构。具有禁带宽度小(2.1~2.3eV),对可见光的利用率高,比表面积大,存在的晶界与晶面较少,可以有效提高光生载流子的分离和降低光生电子和空穴的复合率,量子效率较高,表现出比纳米粒子更优异的光催化性能。

    考虑传输阻抗特性的微电网分散式稳定与控制设计方法

    公开(公告)号:CN116542201A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310531222.5

    申请日:2023-05-11

    Abstract: 本发明公开了考虑传输阻抗特性的微电网分散式稳定与控制设计方法,该方法包括:针对多机微源并联的微电网进行模型拓扑的等效,将星形结构的微电网拓扑转化为更加普遍的网状微电网拓扑,求解微源间的等效线路阻抗与单机微源线路阻抗的映射关系,并进行整体系统小信号建模和稳定性分析,以发现系统稳定的关键条件是等效线路阻抗角需要大于微源间稳态运行的功角,再根据多机间等效线路阻抗角与单机线路阻抗角之间的映射关系,从单机微源稳定化策略的角度对全局稳定运行进行设计,避免获知其他微源的所有线路阻抗信息,为下垂控制在不同线路特性下的普遍适用提供一定的借鉴。本发明提高了微电网系统可靠性,保证其在任意线路特性下稳定运行。

    一种CLLC变换器的参数优化设计方法

    公开(公告)号:CN118199414A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410301406.7

    申请日:2024-03-15

    Abstract: 本申请提供了一种CLLC变换器的参数优化设计方法,该方法首先将CLLC变换器的开关频率fs设置为不大于谐振腔的谐振频率fr,以使CLLC变换器的工作状态处于欠谐振状态,以使CLLC变换器具有较好的增益特性和软开关特性,然后再通过对副边H桥的输出电压Uoit的电压阈值和输出电流iout的电流阈值进行设置,计算获取同步整流信号的开通延迟时间tDe,以控制副边开关管的开通时间,使副边开关管的零电压开通,避免了副边开关管出现硬开通的问题,起到了降低副边开关管的开关损耗,提高CLLC变换器的工作效率的效果,实现了CLLC变换器的无传感器同步整流优化控制。

    一种碱性电解水制氢系统快速频率响应控制方法和系统

    公开(公告)号:CN118199099A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410287699.8

    申请日:2024-03-13

    Abstract: 本发明提出一种碱性电解水制氢系统快速频率响应控制方法和系统,其中,方法包括建立碱性电解水制氢系统的稳态运行模型,以得到碱性电解槽的产热功率;基于碱性电解槽的产热功率和阶跃响应测试数据,建立碱性电解槽的电‑热动态控制模型,以得到碱性电解槽的平均温度;以碱性电解槽的平均温度为第一约束,建立考虑安全域实时修正的制氢变流器频率响应控制模型;若检测到电力系统的频率发生变化,则基于频差和制氢变流器频率响应控制模型得到碱性电解槽的有功功率调整值,基于有功功率调整值控制碱性电解槽运行,以实现快速频率响应。

    铁酸铋纳米纤维材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103451773A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201210167707.2

    申请日:2012-05-28

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种铁酸铋纳米纤维及其制备方法。该铁酸铋纳米纤维的制备方法,包括下述步骤:1)以硝酸铋或其水合物、以及硝酸铁或其水合物为原料,将二者溶解于溶剂中,加入络合剂,搅拌获得溶胶,然后在铁酸铋溶胶中加入聚合物作为助纺剂,搅拌均匀得到前驱体溶液;2)前驱体溶液进行静电纺丝获得铁酸铋前躯体的纤维;3)铁酸铋前躯体的纤维进行热处理去除聚合物,得到铁酸铋纳米纤维。本方法制得的BiFeO3纳米纤维,纤维的晶粒沿轴向排列,形成类竹节结构。具有禁带宽度小(2.1~~2.3eV),对可见光的利用率高,比表面积大,存在的晶界与晶面较少,可以有效提高光生载流子的分离和降低光生电子和空穴的复合率,量子效率较高,表现出比纳米粒子更优异的光催化性能。

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