Pokaż publikacje z roku
-
Pokaż wszystkie publikacje z roku 2025
-
Pokaż wszystkie publikacje z roku 2024
-
Pokaż wszystkie publikacje z roku 2023
-
Pokaż wszystkie publikacje z roku 2022
-
Pokaż wszystkie publikacje z roku 2021
-
Pokaż wszystkie publikacje z roku 2020
-
Pokaż wszystkie publikacje z roku 2019
-
Pokaż wszystkie publikacje z roku 2018
-
Pokaż wszystkie publikacje z roku 2017
-
Pokaż wszystkie publikacje z roku 2016
-
Pokaż wszystkie publikacje z roku 2015
-
Pokaż wszystkie publikacje z roku 2014
-
Pokaż wszystkie publikacje z roku 2013
-
Pokaż wszystkie publikacje z roku 2012
-
Pokaż wszystkie publikacje z roku 2011
-
Pokaż wszystkie publikacje z roku 2010
-
Pokaż wszystkie publikacje z roku 2009
-
Pokaż wszystkie publikacje z roku 2008
-
Pokaż wszystkie publikacje z roku 2007
-
Pokaż wszystkie publikacje z roku 2006
-
Pokaż wszystkie publikacje z roku 2005
-
Pokaż wszystkie publikacje z roku 2004
-
Pokaż wszystkie publikacje z roku 2003
-
Pokaż wszystkie publikacje z roku 2002
-
Pokaż wszystkie publikacje z roku 2001
-
Pokaż wszystkie publikacje z roku 2000
-
Pokaż wszystkie publikacje z roku 1999
-
Pokaż wszystkie publikacje z roku 1998
-
Pokaż wszystkie publikacje z roku 1988
-
Pokaż wszystkie publikacje z roku 1987
-
Pokaż wszystkie publikacje z roku 1980
Publikacje z roku 2013
Pokaż wszystkie-
π-Conjugated Donor-acceptor Polyelectrolytes: Toward Artificial Photosynthesis
- Leandro Estrada
- Egle Puodziukynaite
- Coralie Richard
- Toan Pho
- Dinesh (Dan) Patel
- Li Wang
- Jędrzej Szmytkowski
- Fude Feng
- Yu-ya Ohnishi
- So Hirata
- Valeria Kleiman
- Kirk Schanze
- John Papanikolas
- John Reynolds
Great advances have been made in the development of conjugated polyelectrolytes (CPEs), which provide tunable properties including water solubility and processability, main-chain exciton and charge transport, variable energy light absorption and fluorescence, non-covalent interactions, and formation of tertiary structures via self-assembly.[1] These characteristics allow CPEs to be considered for use in various optoelectronic applications, including photovoltaics. Our ability to control a desired characteristic, however, is limited by the current knowledge available in terms of structure-property relationships (e.g. optical, mechanical, and electronic properties). In this talk, we will discuss our recent efforts toward understanding various aspects of CPEs at the molecular and polymeric level that determine the feasibility of our systems to work as light harvesting components of photovoltaic systems.
-
Исследование дистанционного зондирования железобетонных структурных элементов с помощью наземного лазерного сканирования
- Krystyna Nagrodzka-Godycka
- Jakub Szulwic
- Patryk Ziółkowski
Современная технология наземного лазерного сканирования (TLS) с помощью геодезических сканеров с диапазоном более 50 метров, способная измерять геометрию структурных элементов с точностью, близкой к 1 мм. Авторы, на основании лабораторных испытаний и собственного опыта, представляют способ, который позваляет оценить, первоначально, железобетонные балки как основной структурный элемент типа наведения мостов, путепроводов, коммерческих зданий. Предметом статьи является анализ возможности оценки деформации и механизмов деградации изгиба железобетонных балок с использованием наземного лазерного сканирования подтвержден фотограмметрическими методами. В статье приведены примеры моделирования изображений, полученных от наземного лазерного сканирования в доступных программах, посвященных работе с облаком точек. Описаны возможности и ограничения лазерной техники, а также определенные условия, в соответствии которых, эти техники могут быть использованы в анализе железобетонных элементов. Приведены процедуры измерения, которые могут быть использованы для определения механики разрушения балок и измерения деформации.