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绘本故事:不会唱歌的小鸟(优) 编号18060 绘本故事:不会唱歌的小鸟(优) 编号18060

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1、理示意图图理想的体异质结结构万方数据南京邮电大学硕士研究生学位论文第章绪论分子结结构将具有电子给体性质的单元以共价键方式连接到受体聚合物或者小分子上,便能得到分子结材料,也称为同质双极性材料。由于这种材料分子内能同时表现给体和受体特性,因而当存在光诱导时,分子内便会产生化学势梯度,为激子的解离提供动力。以这种结材料作为活性层制备的单层器件称为分子结器件。由于这种结构的器件激子解离发生在分子内,因而,在理想状态下,不存在给体材料和受体材料的相分离,同时,由给体或受体聚集而导致的电荷分离效率降低也能有效避免。伴随着分子内光诱导电荷转移的发生,空穴及电子的复合几率也随之增强,材料中光诱导电荷转移与能量转移的竞争会进步降低器件的效率。聚合物电池发展现状及制约效率因素根据,美国国家能源部可再生能源实。

2、意图年初,等人以窄带隙共轭聚合物为给体材料为受体材料制备了单层正置和倒置及叠层倒置的聚合物太阳能电池,其中单层器件的功率转换效率均达到,叠层器件的效率为,这是当时所报道的聚合物太阳能电池的最高效率。其后年初,他们在的基础上,利用元素代替元素以为给体材料将光谱响应范围上升至实现了能量转换效率,当将其与电池相结合时,获得了最大能量转换效率的叠层聚合物太阳能电池。其后,组的等以窄带隙材料和分别为单层聚合物太阳能电池的给体材和受体材料制备的单层器件效率达到,与单层电池叠加在起后得到的叠层聚合物太阳能图再次刷新了叠层电池的效率,达到。尽管如此,该组在单层器件的研究中发现虽然具有的宽吸收光谱,但最优化器件对可见光波段的吸收也不超过,这远不能实现对可见光的高效率利用。万方数据南京邮电大学硕士研究生学位论。

3、组合成像无机半导体材料样的在整个体相中连续存在的导带和价带,因而载流子的传输时通过电荷在不同分子之间的“跳跃”来实现的。电子由受体材料传输至阴极,空穴在给体材料中传输至阳极,形成光电流。双层器件中,由于界面的存在,激子解离率大大增大,同时,由于电子和空穴在不同的材料中沿不同方向传输因而复合的几率也大大降低。但是,由于激子必须到达界面才能发生激子分离,因而双层结构对活性层的厚度仍有很大要求。万方数据南京邮电大学硕士研究生学位论文第章绪论图双层异质结结构示意图及工作原理图混合异质结结构尽管双层结构的界面提高了激子的解离率,但是毕竟界面面积有限,因而激子的解离也受到限制,为了进步增加界面面积,将电子给体材料和受体材料混合通过共蒸或旋涂的方式形成层膜,基于这种活性层的器件称为混合异质结结构,也叫本。

4、室最新统计的数据图显示,叠层太阳能电池效率已经高达,硅基太阳能电池的效率也已经达到,年才开始进入公众视野的钙钛矿太阳能电池经过四年多的发展已经达到的效率,相比之下,有机太阳能电池效率仍然偏低,仅是,尽管如此,近年来有机太阳能的发展却是很迅猛的,。图关于太阳能电池效率的最新统计数据截止年月万方数据南京邮电大学硕士研究生学位论文第章绪论聚合物太阳能电池近期发展单层电池方面,组采用的化学所李永舫老师组的所合成的聚合物为电子给体材料以为受体材料,采用了种非典型结构,利用金纳米粒子和银光栅纳米结构双重的作用来增强电池性能图。除了光波导和衍射作用,来自于金纳米粒子和银光栅杂化的表面等离子体作用能够使得光电转化效率有比较大提高,最终获得了的高效率。图金纳米粒子和银光栅纳米结构双重的的聚合物太阳能电池结构。

5、材料电极修饰层材料有机太阳能的结构单层结构双层结构混合异质结结构分子结结构聚合物电池发展现状及制约效率因素聚合物太阳能电池近期发展影响聚合物太阳能电池效率的因素第二章稀土上转换发光材料上转换材料简介上转换发光机制稀土粒子掺杂上转换的材料选择掺杂的上转换材料上转换材料制备方法高温固相法溶胶凝胶法沉淀法水热法上转换材料表征手段射线衍射谱扫描电子显微镜透射电子显微镜紫外可见近红外分光光度计荧光分光光度计稀土上转换在太阳能电池中的应用稀土上转换材料在无机太阳能电池中的应用稀土上转换材料在染料敏化太阳能电池中的应用稀土上转换材料在聚合物太阳能电池中的应用本文工作第三章,纳米粒子的合成油溶性,纳米粒子的合成万方数据以稀土氟化物为原料的,纳米粒子以稀土氯化物为原料的,纳米粒子水溶性,纳米粒子的合成油溶性。

6、当前限制聚合物电池能量转换效率的个重要原因。为解决这问题,研究人员除了积极的研发新的窄带隙材料,外也进行了工艺的改进,比如将具有不同吸光范围的单个器件组成叠层器件与近红外有机染料相结合添加发荧光的无机纳米粒子等等。有机活性层的薄膜形态有机活性层的薄膜形态关系到膜层内部微观网络结构形成的好坏,给受体间贯穿的网络结构为激子的解离提供界面为载流子的迁移提供通道。在电荷的传输过程中,给体和受体所形成的互穿网络的质量,比如网络的分布是否连续网络间的距离大小以及两相的结晶大小都会影响电荷的传输,进而影响到整个器件的性能溶剂的种类及其挥发速率可以改变光敏层的形貌,实验中也常采用活性层后处理改善膜层形态,比如溶剂退火,热退火,加入添加物,引入纳米阵列等等。材料的载流子迁移率万方数据单位代码密级公开硕士学位。

7、性能影响因素探究膜层表面粗糙度本章小结总结与展望参考文献攻读硕士学位期间撰写的论文致谢万方数据南京邮电大学硕士研究生学位论文第章绪论第章绪论引言进入世纪,能源供应不足及环境污染问题已开始制约全球经济发展。目前,石油煤炭天然气这些传统能源仍然在我国能源结构中占有非常高的比重,方面传统能源不可再生寻找新的替代能源迫在眉睫,另方面由于传统能源大量消耗而引发的环境污染问题使得人类不得不将清洁绿色能源的大力开发提上日程。国家能源局提出的年能源工作任务要求要优化能源结构大力发展新型清洁能源促进能源绿色发展。新型能源是相对于传统能源而言的,它包括诸如太阳能风能核能海洋能氢能等些能源,其最大的优点是资源丰富可以对传统能源进行有效替代,从而大大改善能源供应紧张问题。另外,以占我国能源消费近的煤炭为主的传统能。

8、给体材料能级相差的理想材料,模拟出的能量转换效率超出。图复合膜连接的叠层电池万方数据南京邮电大学硕士研究生学位论文第章绪论表以现有的给体材料制备的大面积叠成器件的性能注为以为受体在外界环境中实际制备器件效率。为以为受体时模拟的效率。为理想受体时模拟的器件效率。影响聚合物太阳能电池效率的因素与无机太阳能电池相比,目前聚合物太阳能电池的效率仍然很低,如何提高它的转换效率是能否商业化的关键。影响聚合物电池转换效率的主要因素如下有机活性层对太阳光谱响应范围光活性层对太阳光谱的吸收程度直接影响聚合物太阳能电池的转化效率。在聚合物电池中,是应用比较广泛的电子给体材料,其达到最高响应效率时所对应的光谱波长分别在左右相当于,而太阳光谱的能量则主要集中在左右约的近红外区,因此活性层的响应范围和太阳光谱不匹配。

9、和水溶性,的荧光光谱本章小结第四章聚合物太阳能电池基础器件制备工艺探索器件制备关键工艺旋涂成膜法和真空蒸镀法紫外臭氧处理膜层的退火处理基础器件制备流程基片的清洗活性层溶液的配备阳极修饰层的旋涂有机活性层的旋涂阴极的蒸镀测试方法处理对器件性能影响活性层溶剂退火对器件性能影响本章小结第五章上转换聚合物太阳能电池上转换聚合物太阳能电池构思研究目的器件结构设计油溶性掺杂的聚合物太阳能电池油溶性掺杂的聚合物太阳能电池的制备特性曲线及特征参数膜层图增强导电性的方法掺杂有机溶剂的在有机太阳能电池中的应用举例掺杂乙醇的在聚合物太阳能电池中的应用研究水溶性掺杂的聚合物太阳能电池水溶性掺杂的聚合物太阳能电池制备曲线及特征参数影响上转换聚合物太阳能电池性能的关键因素探索,光致发光对器件性能的影响,的散射作用对器。

10、体异质结结构。混合异质结结构中,界面分布广泛,激子可以“就近”解离,器件中的光生载流子数目会大大增加。在这种结构中有机活性层的厚度可以在定程度上超过激子扩散范围。但是,界面的增加使得电子和空穴的传输距离更长路径更加复杂,因而在传输过程中复合掉的几率也大大增加。在混合异质结结构中,载流子的传输特性决定了器件性能对材料的形貌及颗粒大小要求比较高。理想的本体异质结结构如图所示,给体和受体的界面形成长的相互穿插的“栅栏”结构,这样就可以在激子的扩散长度范围内为激子的解离提供更多的界面,同时这种穿插的结构能够为载流子的高速迁移提供通道,减少复合。这种纳米结构很难由典型的无序的聚合物光伏材料来实现,但是却可以引入其它的材料来实现,比如或者均可以由纳米结构模板来实现上述结构。图混合异质结太阳能电池的工作。

11、大都排放二氧化碳二氧化硫等污染物,也迫使人们开始寻求新型洁净能源。在众多新型能源中,太阳能的优势非常明显。首先,太阳光普照大地,没有地域限制,处处皆有,可直接开发利用,无需开采运输其次,无害,它是最清洁的能源之第三,丰富,每年到达地球表面的太阳辐射能相当于万亿吨煤炭,可以说是现今世界上可以开发的最大能源第四,取之不尽用之不竭,根据目前的估算,地球的寿命可达几十亿年,从这个意义上说太阳的能量是用象。万方数据南京邮电大学硕士研究生学位论文第章绪论图单层结构的示意图及工作原理图为耗尽层双层结构给体材料和受体材料分层堆叠在两电极之间形成平面形的界面,这种器件结构称为双层结构。双层结构的激子分离发生在界面上,由于给体材料和受体材料能级和能级均存在差异,这种能级差使得电子空穴对发生分离,这种能级差并不。

12、文第章绪论图小组提出的高效叠层聚合物太阳能电池的器件结构为了提高器件可见光利用率,等人继续选择级联的方法以复合膜为连接层将两个混合异质结连接在起构成叠层电池,使得可见光的吸收由升高至,外量子效率超过,最终体系的聚合物太阳能电池的效率由单层升高至叠层。目前对于大面积有机太阳能电池的研究远落后于实验规模的器件,为了了解现有材料的叠层器件大面积生产的潜力,等人选择已经商业化的几种不同带宽的给体材料,同时以为受体材料,制备了单层的电池及叠层的电池,并对其性能进行了系统的研究,制备过程是在外界环境中,采用的是与大面积生产技术类似的刮刀涂布法。实验中获得了的能量转换效率,同时他们根据实验结果进行了光学模拟,结果发现利用现有的给体材料及受体制作的叠层太阳能电池理论上最大效率能达到。他们进步假设受体是与现。

参考资料:

[1]冬季防寒保暖知识主题班会PPT课件 编号88(第20页,发表于2022-06-24 19:12)

[2]冬季防寒保暖知识主题班会PPT课件 编号34(第20页,发表于2022-06-24 19:12)

[3]冬季防寒保暖知识主题班会PPT课件 编号154(第20页,发表于2022-06-24 19:12)

[4]冬季防寒保暖知识主题班会PPT课件 编号68(第20页,发表于2022-06-24 19:12)

[5]冬季防寒保暖知识主题班会PPT课件 编号76(第20页,发表于2022-06-24 19:12)

[6]冬季防寒保暖知识主题班会PPT课件 编号52(第20页,发表于2022-06-24 19:12)

[7]冬季防寒保暖知识主题班会PPT课件 编号102(第20页,发表于2022-06-24 19:12)

[8]冬季防寒保暖知识主题班会PPT课件 编号106(第20页,发表于2022-06-24 19:12)

[9]冬季防寒保暖知识主题班会PPT课件 编号148(第20页,发表于2022-06-24 19:12)

[10]冬季防疫不松懈、冬季疫情防控知识学习PPT课件 编号80(第22页,发表于2022-06-24 19:12)

[11]冬季防疫不松懈、冬季疫情防控知识学习PPT课件 编号128(第22页,发表于2022-06-24 19:12)

[12]冬季防疫不松懈、冬季疫情防控知识学习PPT课件 编号66(第22页,发表于2022-06-24 19:12)

[13]冬季防疫不松懈、冬季疫情防控知识学习PPT课件 编号114(第22页,发表于2022-06-24 19:12)

[14]冬季防疫不松懈、冬季疫情防控知识学习PPT课件 编号86(第22页,发表于2022-06-24 19:12)

[15]冬季防疫不松懈、冬季疫情防控知识学习PPT课件 编号142(第22页,发表于2022-06-24 19:12)

[16]冬季防疫不松懈、冬季疫情防控知识学习PPT课件 编号100(第22页,发表于2022-06-24 19:12)

[17]冬季防疫不松懈、冬季疫情防控知识学习PPT课件 编号90(第22页,发表于2022-06-24 19:12)

[18]冬季防疫不松懈、冬季疫情防控知识学习PPT课件 编号64(第22页,发表于2022-06-24 19:12)

[19]冬季防疫不松懈、冬季疫情防控知识学习PPT课件 编号100(第22页,发表于2022-06-24 19:12)

[20]读懂载人航天精神、汇聚磅礴力量载人航天精神宣传学习党课PPT课件 编号66(第20页,发表于2022-06-24 19:12)

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