24、三重态与激基缔合物的相关研究

三重态与激基缔合物的相关研究

三重态相关内容
  1. 系间窜跃数据
    • 表 6.16 给出了从 S₁态进行系间窜跃的数据,涉及多种化合物,如苯、萘、蒽等。以苯为例,其 kₛₘ为 8.8×10⁶ s⁻¹,(FTM)₁为 0.014 等。不同化合物及其氘代物的系间窜跃速率有所不同,这反映了分子结构和同位素取代对系间窜跃过程的影响。
    • 表 6.17 展示了芳香烃在硼酸玻璃(IBA)和气相(Ig)中的电离势数据。例如萘在硼酸玻璃中的电离势大于 5.4 eV,在气相中为 8.12 eV,两者差值小于 2.7 eV。这些数据有助于了解芳香烃在不同环境下的电子激发和电离特性。
  2. 苯蒸汽吸收跃迁与汞发射线对应关系
    • 表 6.18 详细列出了苯蒸汽吸收跃迁与汞发射线的对应关系。不同的苯跃迁对应着特定的汞线,如 2654 对应的苯跃迁波数为 37680 cm⁻¹,强度为 1.0 等。通过这些对应关系,可以研究苯分子在特定激发条件下的吸收特性和能级跃迁情况。
  3. 蒸汽荧光量子产率的影响因素
    • 表 6.19 研究了蒸汽荧光量子产率(φFM)与温度(t)、压力(p)和激发波长(λex)的关系。以苯为例,在不同温度、压力和激发波长下,荧光量子产率有明显变化。如在 -25°C、压力大于 10 torr、激发波长为 254 nm 时,荧光量子产率为 0.18。这表明温度、压力和激发波长对荧光量子产率有重要影响。
跟网型逆变器小干扰稳定性分析控制策略优化研究(Simulink仿真实现)内容概要:本文围绕跟网型逆变器的小干扰稳定性展开分析,重点研究其在电力统中的动态响应特性及控制策略优化问题。通过构建于Simulink的仿真模型,对逆变器在不同工况下的小信号稳定性进行建模分析,识别统可能存在的振荡风险,并提出相应的控制优化方法以提升统稳定性和动态性能。研究内容涵盖数学建模、稳定性判据分析、控制器设计参数优化,并结合仿真验证所提策略的有效性,为新能源并网统的稳定运行提供理论支持和技术参考。; 适合人群:具备电力电子、自动控制或电力相关背景,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事新能源并网、微电网或电力统稳定性研究研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:① 分析跟网型逆变器在弱电网条件下的小干扰稳定性问题;② 设计并优化逆变器外环内环控制器以提升统阻尼特性;③ 利用Simulink搭建仿真模型验证理论分析控制策略的有效性;④ 支持科研论文撰写、课题研究或工程项目中的稳定性评估改进。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Simulink仿真模型,深入理解状态空建模、特征值分析及控制器设计过程,重点关注控制参数变化对统极点分布的影响,并通过动手仿真加深对小干扰稳定性机理的认识。
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