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| 1 | 量子点太阳电池的探索显示文摘阐述了探索量子点太阳电池的重要意义与物理构想,简要介绍了两种不同结构组态的量子点太阳电池的光伏性能,如p-i-n量子点太阳电池和量子点敏化太阳电池.对发生在各种量子点(PbSe、PbS、PbTe、CdSe和Si)中的因碰撞电离而导致的多激子产生效应及其研究进展进行了重点评述,并提出了设计与制作量子点太阳电池的若干技术对策.可以预期,具有超高能量转换效率、低制作成本与高可靠性的量子点太阳电池的实现,有可能对未来的光伏技术与产业产生革命性的影响. | 彭英才 傅广生 | 2009 | 材料研究学报2009,23,5: | 13 |
| 2 | ZnO/TiO_2复合纳米材料的制备及其在染料敏化太阳电池中的运用显示文摘本文在长有ZnO纳米粒子作为'种子层'的FTO基底上用水热合成法制备了取向高度一致的ZnO纳米线阵列,用TiCl4的异丙醇溶液在ZnO纳米线阵列的表面生长了纳米结构的TiO2。利用扫描电子显微镜、能量散射谱、X射线衍射分别表征纳米材料的形貌和结构,用Raman光谱研究了材料的晶格结构特性。染料敏化太阳电池的性能测试表明,与纯ZnO作为光阳极相比,ZnO/TiO2复合纳米材料作为光阳极的器件,开路电压和填充因子都得到了提高。 | 陈冠雨 郑凯波 莫晓亮 孙大林 陈国荣 | 2010 | 真空科学与技术学报2010,30,6: | 10 |
| 3 | 溶胶-凝胶法制备二氧化钛纳米晶及其在染料敏化太阳电池中的应用显示文摘用溶胶-凝胶法制备了二氧化钛纳米晶,采用热重-差热(TG-DSC)、X射线粉末衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)等手段研究了保温时间对纳米晶的晶体结构和平均粒径的影响.结果表明:经430℃热处理得到的二氧化钛纳米晶主要表现为锐钛矿结构;随着保温时间从1h延长至3h,纳米晶的平均粒径从13.7nm增大到43.7nm.以所制二氧化钛纳米晶为光阳极材料组装了染料敏化太阳电池,并对其光电性能进行了研究,结果显示:粒径为25.4nm的二氧化钛纳米晶太阳电池表现出最佳的光电转化效率,其值为4.62%. | 王立群 侯兴刚 吴景波 刘思鹏 | 2011 | 天津师范大学学报(自然科学版)2011,31,4: | 3 |
| 4 | CdS敏化TiO_2阳极材料制备及光电化学性能显示文摘文章采用阳极氧化法在金属Ti片基底上制备出Ti02纳米管阵列,并在450℃下退火1h随炉冷却;对制备的TiO2纳米管采用连续离子沉积法沉积CdS量子点,得到不同CdS量子点吸附量的Ti02纳米管。结果表明:TiO2纳米管为很高结晶度的锐钛矿结构,纳米管长度约为3μm,管外径为110nm,内径为60nm;随着CdS量子点吸附量的增加,其对380-530nm波段的光吸收效率也增加,从而提高了太阳能电池性能。 | 韩怀军 陈翌庆 赵天 | 2013 | 合肥工业大学学报(自然科学版)2013,36,12: | 3 |
| 5 | 磁控溅射和能量过滤磁控溅射TiO_2薄膜结构和光学性质的对比研究显示文摘磁控溅射是一种广泛应用的薄膜制备技术。能量过滤磁控溅射是对磁控溅射技术加以改进后的一种薄膜制备技术。通过改变能量过滤磁控溅射技术过滤电极网孔大小制备TiO_2薄膜,研究了网孔目数对薄膜物相结构、表面形貌以及光学性质的影响,并与磁控溅射技术制备的TiO_2薄膜进行了对比研究。结果表明:(1)能量过滤磁控溅射技术较磁控溅射技术所制备薄膜的结构均匀性更加优异,薄膜的透射率由86.5%增大到91.4%、波长500nm处折射率由1.61增加到1.68、波长300nm处消光系数由0.42降低到0.12;(2)能量过滤磁控溅射技术过滤电极网孔目数不同时薄膜的结晶性能、表面粗糙度以及光学性质均存在差异,且随网孔目数的增加呈周期性变化;(3)过滤电极网孔目数为8目时,薄膜的结晶性能较好、薄膜较为均匀、透射率较高,为91.4%。 | 赵遵杰 王朝勇 吴丹 张世慧 夏雨 姚宁 | 2018 | 功能材料2018,49,7: | 2 |
| 6 | 染料敏化太阳能电池的研究进展显示文摘近年来,染料敏化太阳电池以其简单的制作工艺,低廉的生产成本,较高的转换效率和光明的发展前景,已经成为国际上的研究热点。本文介绍了染料敏化太阳电池的研究背景和发展过程,简述了基于纳米TiO2半导体电极材料的太阳能电池的基本结构和工作机理,,并且就染料敏化太阳电池存在的问题和发展前景给予论述。 | 赵刘英 胡鹏 殷洪强 周甫方 | 2014 | 中国科技博览2014,,6: | 0 |
| 7 | 染料敏化太阳电池的实验室制备显示文摘根据染料敏化太阳电池的工作原理和结构构成,介绍了在基础实验条件下制备染料敏化太阳电池的方法.实验表明,采用天然染料敏化的TiO2半导体薄膜作为光阳极,镀碳的导电玻璃作为反电极,并选用含碘的氧化-还原电解质,通过组装能够产生一定的电能. | 吴尘 陈伟元 | 2013 | 物理实验2013,33,5: | 0 |