氧等离子体处理对制备超薄连续PVDF及其组装的太阳电池影响

来源 :第十七届全国等离子体科学技术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qqq398705749
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
聚偏二氟乙烯(PVDF)是目前唯一获得广泛应用的柔性铁电材料.与无机氧化物铁电薄膜相比,PVDF具有柔韧性好、化学性能稳定、热导率及介电常数低,易于低温制备等优点.通过对基底的UV辐照和氧等离子处理,可以改变基底的表面能,从而得到均匀连续超薄PVDF铁电薄膜。且氧等离子体处理的基底上制备的薄膜的性能要更加优于UV辐照处理基底制备的薄膜。采用单一的PVDF铁电体同样可以提高电池的性能。内电场效应同样对有机倒置太阳电池有效。在室温下极化处理60分钟后,电池的开路电压,短路电流密度,填充因子,能量转换效率分别由0.54V,11.24mA/cm2,45%,2.73%提高至0.56V,14.21mA/cm2,46%,3.67%。含有PVDF的器件在极化处理之后效率提升34.43%.
其他文献
本文介绍了HL-2A装置简况、诊断研制的进展、约束和输运研究进展、高能量粒子和磁流体研究进展、边缘湍流与杂质研究进展和加热和电流驱动研究进展。
本文介绍了全氢能源公司(HOPE)的聚变概念、数学等效性及修正常数、控制方程组及边界条件、聚焦区域的仿真结果和仿真结果的验证。
现有研究多集中于沿面放电,研究关注点仍主要是等离子体对气流的调制作用。而关于气流对放电等离子体的作用机制方面研究较少。本文的工作主要以大气压放电等离子体MHD效应为
ECR微推进具有无阴极烧蚀、功耗低、比冲高、电源结构简单等特点,适用于低轨大气阻力补偿、微纳卫星编队飞行、深空探测等空间任务.实验针对直径2cm的微型离子源放电室结构,通
本文介绍了推进器的电子源原理,建立了空心阴极2D轴对称数值模型,较高的库仑碰撞频率,等离子体密度和电离度导致电子压力不可忽略,由于Knudsen数较大,应当采用滑移边界条件,后续拟
EAST上已建成两条4MW80keV的大功率中性束注入系统。在2014年EAST实验中,A窗口第一套中性束注入系统开始注入实验,在2015年EAST实验中,F窗口第二条中性束注入系统也投入运行,两条
以辐射带为代表的空间极端等离子体环境对航天器影响严重同时,人类对高能粒子的分布、加速及输运机制的认识不足,地面实验是研究空间等离子体问题是一种有效手段,在本装置中,通过
利用纳秒激光电离空气作为瞬态吸收的白光探针光,研究了空气等离子体白光的光谱性质和时间性质。基于空气等离子体白光实现单发次的瞬态吸收光谱检测,对相关光学材料进行了瞬态
射频放电中,当气压较高时,欧姆加热维持放电;当气压较低时,无碰撞加热(或随机加热)起主导作用。在容性放电中,当电极间隙和驱动频率满足共振条件时,会出现共振加热现象,高能共振电
等离子体填充波导在放大器,振荡器,带电粒子加速器及高功率微波辐射源等领域有着广阔的应用.在考虑电子束Betatron振荡特性和离子通道效应的基础上,研究束-离子通道系统中静电波