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作者:佚名      发布时间:2021-05-26      浏览量:0
土离子产生更多的电子-空穴对来达到增大光电效率的目的,控制稀土纳米荧光粉颗粒的粒径也能够增加光透射的距离并减少光的损失.因此,设计稀土荧光粉配比,优化器件结构对ZnO/PbS异质结量子点太阳能电池的界面修饰及稳定性进行研究,采用ZnO电子传

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土离子产生更多的电子-空穴对来达到增大光电效率的目的,控制稀土纳米荧光粉颗粒的粒径也能够增加光透射的距离并减少光的损失.因此,设计稀土荧光粉配比,优化器件结构对ZnO/PbS异质结量子点太阳能电池的界面修饰及稳定性进行研究,采用ZnO电子传输层掺杂金属Mg及引入电子阻挡层两种界面修饰方法,制备了不同的量子点太阳能电池器件,并对其进行伏安特性测试.结果表明,界面修饰可调整界面能级结构、减少缺陷复合、增强电荷传输.经过界面修饰的器件获得了9.46%的光电转换效率(PCE),分别比未掺杂的器件(PCE
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为5.41%)和无电子阻挡层结构的器件(PCE为1.60半透明有机太阳能电池以其独特的光电特性在建筑集成光伏上具有广阔的应用前景.非富勒烯小分子受体近几年发展十分迅速.其中,基于非富勒烯小分子受体的半透明有机太阳能电池具有较高的光电转换效率和平均可见光透过率,因而得到了广泛关注.本文总结了近几年来非富勒烯受体型半透明有机太阳能电池的最新研究进展,探究活性层材料设计及器件构型优化对半透明有机太阳能电池的影响,希望为半透明有机太阳能电池在今后研究中新材料硫化亚锡(SnS)是一种Ⅳ-Ⅵ族层状化合物半导
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体材料,其禁带宽度与太阳能电池最佳带隙1.5eV非常接近,并且在可见光范围内光的吸收系数很大(α>104cm-1),因此SnS是一种很有应用前景的材料.本文利用太阳能电池模拟软件wxAMPS模拟了MoS2/SnS异质结太阳能电池,主要研究SnS吸收层的厚度、掺杂浓度和缺陷态等因素对太阳能电池性能的影响.研究发现:SnS吸收层最佳厚度为2μm,最佳在平面型钙钛矿太阳能电池中常采用SnO2作为电子传输层材料,相应的Sn02薄膜常采用溶液旋涂法制备.但是由于前驱液中的纳米颗粒可能会发生部分团聚、基底和
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溶液难以完全避免灰尘等杂质颗粒混入,且最佳的SnO2电子传输层的厚度通常仅有约20nm,所以这种方法制备的电子传输层难以保证严格致密和无纳米针孔.在本工作中,我们报道了一种电泳沉积制备致密SnO2薄膜的方法,并用其有效地提高了钙钛矿太阳能电池的设计合成了2个基于二聚咔唑为电子供体的新型光敏剂TZ101与TZ102.在TZ101的苯并噻三唑(BTZ)基团处引入2个氟原子,利用紫外-可见光谱、电化学分析、密度泛函理论计算等探究氟原子对于光敏剂以及染料敏化太阳能电池光电性能的影响.结果表明,氟原子的引