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相似文献
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1.
《科技风》2017,(3)
太阳能电池目前已成为科学界的研究热点,太阳能电池主要由电子传输层、光活性层以及空穴传输层这几部分构成。提高太阳能电池的效率也大多是从这几方面考虑的。本文旨在将PZT掺入太阳能电池的光吸收层和空穴层之间,在光电转换过程中将散失的热能转换为电能,从而提高钙钛矿太阳能电池的效率。  相似文献   

2.
本体异质结有机太阳能电池性能影响因素   总被引:1,自引:0,他引:1  
肖红斌 《大众科技》2010,(7):106-107,44
基于电子给体/受体共混体系制备的本体异质结有机太阳能电池是一种低能耗、高效率的有机光伏器件,是目前国内外研究的热点之一。作为器件的核心部分,光电转化共混活性层的质量优劣会直接影响电池的光电转换效率。文章以P3HT:PCBM共混体系为基础探讨影响本体异质结有机太阳能电池性能的因素。研究发现,给/受体材料的共混比例、有机溶剂的沸点、活性层厚度以及器件的热退火处理等因素都可直接影响到太阳能电池的性能。  相似文献   

3.
为了保证透光率,通常太阳能电池板使用透明的玻璃或塑料制成。日本一个研究小组以木浆中的植物纤维为原料,通过压缩加工,成功研发出厚度仅有15纳米的透明材料,并以此为基板,将光电转换有机材料和配线用压力嵌入,从而制成纸质太阳能电池。这种纸质太阳能电池光电转换效率只有3%,远不及一般发电用太阳能电池10%~20%的转换率,但和玻璃基板太阳能电池差不多  相似文献   

4.
本文主要介绍了目前太阳能电池的光电转换效率。太阳能电池单元可通过使用透镜将光聚集到狭小的面积上来提高发电效率。选择大功率发光二极管(LED)器件为核心的半导体照明,研究提高光通量的方法。  相似文献   

5.
正本文针对载流子传输层对钙钛矿太阳能电池性能有至关重要的影响,提出通过改变传输层材料,提高载流子传输,进而提高光电转换效率的观点。在钙钛矿太阳能电池行业起到拓展思维的作用。如付诸现实将产生显著的经济效益。  相似文献   

6.
为合理有效地利用太阳能,科学家一直在致力于开发转换效率高、发电成本低的太阳能电池器件.以甲氨基卤化铅为代表的钙钛矿型材料具有原料廉价丰富、光电特性优异、器件制备方法简单、电池性能对污染物不敏感等突出优点,钙钛矿型太阳能电池有望因高效率和低成本而实现大范围应用,但目前的高效钙钛矿太阳电池材料对紫外光、水分和大气不稳定,成为进一步应用必须逾越的障碍.  相似文献   

7.
太阳能是新型的绿色能源,在应用中太阳能电池的效率是普遍关注的问题,提高其效率,一种办法是在上游解决光电转换效率,这个很重要。同时利用太阳能电池中的使用效率也是很重要的问题,本文研究了太阳能电池的电流-功率输出特性,以及温度对其的影响,为太阳能电池在实际的应用中提供一些参考。  相似文献   

8.
正本文成功地做出了基于聚合物给体PBDB-T和非富勒烯受体ITIC组成的高效率二元有机太阳能电池。通过活性层吸收光谱的增大和以及更好的能级搭配,促使混合活性层薄膜激子可以有效的解离并被两端的电极收集。通过理解载流子的传输特性以及复合机制,研究这些特性对于光伏器件的性能的影响,其中二元有机太阳能电池最高光电转换效率达到7.56%,进一步说明非富勒烯受体的优势及潜力。  相似文献   

9.
《科技风》2019,(14)
铅基有机-无机杂化钙钛矿由于其在太阳能电池,发光二极管和光电探测器等领域的超高效率引起了人们的广泛关注。然而,铅基钙钛矿的毒性和环境不稳定性极大的限制了其实际应用,因此,无铅钙钛矿材料的光学性质已经成为研究人员关注的焦点。这篇文章中,我们采用低温溶液法制备了无铅有机-无机杂化钙钛矿(CH3)3NCH2Cl-MnCl3,并且研究了不同温度下钙钛矿(CH3)3NCH2Cl-MnCl3的光致发光光谱的变化趋势,发现其带隙能量表现出非单调的温度依赖性即低温下随温度增大带隙能量减小,高温下相反,遵循声子的Bose-Einstein振荡行为。我们将其归因于钙钛矿材料中电子-声子相互作用,并研究了其中的激子动力学机制。深入了解激子动力学对于理解有机-无机钙钛矿中的光与物质的相互作用,研究钙钛矿的光学特性是至关重要的。  相似文献   

10.
由于硅材料的吸收特性,硅太阳电池不能有效利用太阳辐射光谱中的紫外光和红外光。光频转换技术通过光致荧光、光频下转换和光频上转换过程将紫外光和红外光转化为可被硅太阳电池利用的可见光,从而提升硅太阳电池的光电转化效率。本文介绍由光频转换得到的全太阳光谱硅太阳电池的原理和结构,并对各种光致荧光、光频下转换和光频上转换材料及其在硅太阳电池中的应用进行讨论。  相似文献   

11.
侯剑华  郭爽 《现代情报》2015,35(9):98-104
当今,太阳能电池成为全球能源可持续发展的重要内容。本文以太阳领域的5个代表性期刊中2001-2014年公开发表的文献为研究对象,利用信息可视化方法,探测了太阳能电池领域近十年发展历程中关键技术和潜在技术,研究得出当前太阳能电池领域研究主要集中在光电转换材料、电池片制造加工以及可靠性3个方面;不同代际的太阳能电池处于不同的技术生命周期阶段;潜在关键技术主要包括:基于材料吸光度的多层结构设计,薄膜电池片规模化制造技术,聚合物太阳能电池的维护与延寿。  相似文献   

12.
简要回顾了钙钛矿太阳能电池的发展历史,说明了钙钛矿太阳能电池属于染料敏化太阳能电池的一种。介绍了钙钛矿晶体的结构。分层次解释了钙钛矿太阳能电池的结构及工作原理。钙钛矿太阳能电池的光电转换效率已经超过了晶体硅太阳能电池。在未来的发展中,钙钛矿太阳能电池很有可能成为下一代薄膜太阳能电池。指出了钙钛矿太阳能电池由于空穴传输层的材料造价昂贵等缺点导致其无法大规模生产,并简单介绍了解决缺点的最新研究工作。  相似文献   

13.
《黑龙江科技信息》2011,(16):12-I0006
美国橡树岭国家实验室的研究人员利用新的技术,将一种光电效率比较差的太阳能电池的转换效率从1.8%提升至3.2%,提高了80%。  相似文献   

14.
观点     
《科学中国人》2007,(5):124-125
要从源头重视基础研究自主创新引领发展,要充分认识基础研究是前沿技术自主创新的一个源头。当今科技发展的一个趋势是,基础性研究、创新性研究与实际可能的应用之间的距离以及时间正在日益变短、变快。比如半导体发光,从半导体发光现象的基础研究到如今半导体光源的实际应用,其间的周期非常短。再比如新能源技术,如何提高太阳能光伏电池的光电转换效率,归根到底还得立足基础研究。同时为了进一步提高太阳能电池的效率,还需要发现新的材料、提出新的构思、设计  相似文献   

15.
《科技风》2015,(16)
近年来,钙钛矿太阳能电池研究迅速发展。光电转换效率由2009年的3.8%增长到了2014年的19.6%。而钙钛矿太阳能电池以后的发展潜力也是不可估量的。本文综述了钙钛矿太阳能电池的结构以及材料方面的研究,并详细总结了目前为止钙钛矿薄膜的制备方法。对其以后的发展做出展望,最后将会总结阻碍钙钛矿太阳能电池的发展的问题。  相似文献   

16.
<正>中科院宁波材料技术与工程所葛子义团队在有机太阳电池领域取得重要研究进展。该团队合成了一种制备工艺简单、价格低廉、可用醇类溶剂湿法加工的有机非共轭小分子作为有机太阳电池的阴极界面,代替传统需要蒸镀的Ca、Mg、LiF或结构复杂的有机共轭类聚合物等界面材料,用于电池的界面调控。团队成员利用这类材料对有机太阳电池器件界面和结构进行优化,把单结正型聚合物太阳电池的光电转换效率提高至10.02%,突破了  相似文献   

17.
<正>随着绿色能源的发展,太阳能的应用越来越广泛。因为太阳能本身的特点,储量大且清洁,其潜力巨大。光伏项目目前依然是应用太阳能最主要的一种方式,环境因素是影响光伏发电效率的主要因素之一。各种遮挡物,如树叶、鸟粪、阴影等,都会对太阳能电池产生不同程度的影响。这些遮挡的部分会直接影响太阳能电池的发电效率,还有可能造成个别电池的损坏,这些损坏的电池会成为负载大量发热,对光伏电池的光电转换效率以及安全性都造成了很大的影响。  相似文献   

18.
蒋克健  陈红征 《复印》1998,(4):16-18
本文以a-萘苯腙为传输材料,以酞菁氧钛和偶氮化合物共混得合作为光生载流子材料,制备双层有机光电导体,着重讨论了共混复合物的组成与光电导性能的关系,紫外吸收光谱表明光电导体光谱吸收范围拓宽到整个可见光和近红外区,通过X-ray衍射和ESR对其机理进行了初步的探讨。  相似文献   

19.
曹飞  张冬霞 《科技广场》2014,(3):154-157
多晶硅是太阳能电池材料之一,具有比较高的光电转换效率,但多晶硅产业的发展也导致环境污染的产生。本文主要从多晶硅太阳电池生产环节前期工序(硅提纯)和中期工序(清洁制绒、扩散制结、刻蚀清洁、化学气相沉积PECVD、丝网印刷、电极烧结)中所产生的污染进行论述。  相似文献   

20.
为了进一步降低太阳能电池的成本,近些年来世界各国针对此展开了大量的研究工作,多晶硅材料自此步入人们的视线。多晶硅太阳能电池成本较低,与非晶硅电池接近,而光电转化效率较高,又与单晶硅电池接近,由于多晶硅太阳能电池兼具了非晶硅电池与单晶硅电池两者的优点,所以其在太阳能电池总产量中的比率也不断提升。本文将主要阐述太阳能电池用多晶硅材料生产现状及发展。  相似文献   

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