TiO2多孔层厚度对钙钛矿太阳能电池性能的影响

来源 :第十六届全国电介质物理、材料与应用学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:maoxinlan
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  随着能源危机和环境污染的逐渐加剧,人们越来越热衷于对再生能源的应用和开发。太阳能是最有发展前途,应用最广泛的一种。因此,高效率低成本的光伏器件研究成为国际上倍受瞩目的 热点。
其他文献
自上世纪九十年代以来,高通量实验技术在材料科学研究领域得到快速的推广应用并大大推动了材料科学的发展。较成熟的无机材料高通量制备技术主要是基于软化学方法的粉体制备和基于磁控溅射、脉冲激光沉积等薄膜制备技术,这些高通量材料制备技术是工业催化剂、荧光粉、介电薄膜材料等的高通量评价和筛选的基础。
本文以分析纯的硝酸锶、乙酸钡和草酸铌为前驱体、碳酸铵为沉淀剂,用化学共沉淀法制备了铌酸锶钡(SrxBa1-xNb2O6,x=0.4,0.5,0.6,0.75,即SBN40,SBN50,SBN60,SBN75)陶瓷粉末.研究了沉淀剂的滴加方式、体系的pH值、煅烧温度及煅烧时间对产物成分和微结构的影响规律.
We study the K1-xNaxNbO3(KNN)structure,phase transition from orthorhombic to tetragonal electronic properties as a function of Na concentration with first principles calculations.
12CaO-7Al2O3(C12A7)陶瓷由于其独特的纳米笼状结构,可用于O-、H-的储存材料和高导电率无机电极材料。近年来,固相烧结法C12A7陶瓷的稀土掺杂发光特性、溶胶凝胶法C12A7薄膜的结构与电学特性等成为研究的热点。
用传统固相法合成了锂、铈、镱共掺的CBN 基高温无铅压电陶瓷,表征了所制得陶瓷的相结构、微观形貌、压电性能、介电性能、电学性能等相关性能.X 射线衍射(XRD)分析结果表明所有的陶瓷样品均没有杂相出现,都呈现出典型的铋层状压电陶瓷的相结构.
近年来,二维材料由于其独特的物理、化学性质,受到广泛关注。石墨烯是最早被成功制备出来的二维材料,由于二维特性、高透光性、高迁移率等奇特性能使其成为高速电子器件的新宠。
随着国际环保要求的提高和压电陶瓷应用领域越来越广泛,无铅压电陶瓷材料的研究及生产应用已迫在眉睫.本文采用传统固相烧结工艺制备了SrBi2-xNdxNb2O9(x=0、0.02、0.04、0.06)无铅压电陶瓷,研究了Nd3+掺杂量对其微观结构、电学性能及其高温稳定性的影响.
本文采用传统固相反应方法制备了(1-x)(K0.44Na0.52Li0.04)(Nb0.91Ta0.05Sb0.04)O3-xCaMnO3 无铅压电陶瓷,研究CaMnO3 对其相结构、微观形貌、介电、压电及铁电性能的影响.
随着信息时代的到来,各种具有优异性能的新型电子材料开始受到人们的关注和重视。压电陶瓷是一种用途十分广泛的功能陶瓷,其应用已经遍及人类日常生活的各个角落,由于其在信息、航天、激光、导航和生物等高技术领域的广泛应用,成为目前国际竞争的热点问题。
聚碳酸亚丙酯(PPC)是一种新型脂肪族聚碳酸酯,具有良好的生物相容性和降解性。在350℃时几乎完全分解,能够有效降低陶瓷流延坯体的热处理温度,节约资源,还能够减少残留杂质对其电磁学性能的影响,可作为前景良好的陶瓷粘结剂。