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多酸在太陽能電池中的應用-免費閱讀

2025-05-08 00:04 上一頁面

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【正文】 4 測得的光電轉(zhuǎn)換效率比不含多酸的 ZnO納米粒子光陽極提高了 %。但是單純的 ZnO薄膜對太陽光的光電轉(zhuǎn)換效率并不高,主要是因為其對光波響應范圍較窄,另一個主要原因是 ZnO材料的電子注入效率較低。這說明 (PW12/TiO2)3界面層有著可以接受電子,減小復合的作用。 東北師大王恩波教授課題組 利用 LBL(層接層 )法制備的 H3PW12O40(PW12)TiO2薄膜作為染料敏化太陽能電池的新型界面層。 五、多酸 /半導體光伏電池的 構(gòu)建及性能研究 (1)多酸 /TiO2復合膜 根據(jù)量子化學的計算和安森 (Anson)等的研究 , 認為多酸陰離子中的 MO骨架具有 儲存和傳輸電子的能力 , 因此 , 可在光電響應中起傳輸電子的作用。 (4)電解質(zhì):分為液體電解質(zhì)、準固態(tài)電解質(zhì)和固體電解質(zhì)。 即: 染料敏化太陽能電池 、 聚合物( 有機 ) 太陽能電池 , 進一步降低了生產(chǎn)電池的原材料成本 ,同時 , 也進一步簡化了電池的生產(chǎn)工藝 。 三、太陽能電池的應用 交通設施 ? 交通 /鐵路信號燈 ? 交通警示 /標志燈 ? 高空障礙燈 通信方面 ?光纜維護站 ?小型通信機 ?信號發(fā)射塔 建筑設施 航空航天 ?衛(wèi)星供電電池 ?航天飛機供電 ?探測器電池 家電方面 ?手提燈 ?節(jié)能燈 ?充電器 太陽能汽車 四、太陽能電池的分類 根據(jù)所用的半導體材料,太陽能電池可分為 :硅基太陽能電池;化合物薄膜太陽能電池;染料敏化太陽能電池;聚合物太陽能電池四大類。而這些化石能源是不可再生的,人類正面臨著化石能源枯竭的能源危機。因此,尋求高效清潔的可再生能源是世界各國的共同目標。 第一代:單晶硅和多晶硅兩種,大約占太陽能電池產(chǎn)品市場的 %。 缺點:目前主要限于實驗室研究 , 仍需大量研究工作深入探索 。目前使用最廣泛的是 I/I3液態(tài)有機溶劑電解質(zhì)體系。 1991年 , 瑞士格雷策爾 (Gr228。 圖 1 經(jīng)過煅燒,多酸的特征峰( POa: 107 W=Od:98 WObW: 890~850、 WOcW: 800~760)并沒有消失,說明煅燒后 PW12仍然穩(wěn)定存在。 圖 7 圖 7為單色光轉(zhuǎn)化效率曲線。多酸陰離子是一個“電子庫”,具有接受和存儲電子的能力。一系列平行實驗表明含 W系列 Keggin型多酸陽極性能高于含 Mo系列的,其中含有多酸 H3PW12O40的光電轉(zhuǎn)換效率最大可達 %。 3 由圖 b可知,化合物 1的的平均粒徑為 60 nm,由圖d可知,空白組的平均粒徑為 40 nm,由此可以證明(H3PW12O40)的存在。 ZnO是一種寬帶隙半導
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