基于量子点掺杂的聚合物太阳能电池研究

被引量 : 1次 | 上传用户:liaoyongsheng123
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
在过去的几十年中,为了解决能源危机和环境问题,人们对聚合物太阳能电池做了许多研究。聚合物太阳能电池与传统的硅基电池相比,具有以下优势:电池制造成本低,材料质地轻,柔性,可大面积制作等。然而聚合物太阳能电池目前的局限性也不容忽视,能量转换效率的偏低将会影响电池的推广应用。决定聚合物太阳能电池能量转换效率(PCE)的参数有开路电压(Voc),短路电流(Isc),填充因子(FF)。可以影响开路电压的因素主要有材料的功函数,给受体能极差以及活性层薄膜形貌;影响短路电流和填充因子的因素比较复杂,包括光学方面的
其他文献
随着科技的蓬勃发展,电力作为支撑科技进步与发展的基础能源的需求也越来越大。虽然近几年电力设施的不断完善,电能系统的不断改良。居民的生活质量也有了很大的提高。但是仍然存在着一些电力设施故障解决不顺利的问题。比如电力救援队之间缺乏沟通,电力救援队到达现场不及时;设施故障维护过程不透明等等。为了改善这些问题,解决老百姓日常用电中的麻烦,基于安卓的电力故障报修系统应运而生。现如今,先进的互联网技术已经影响
学位
黑龙江作为东北老工业基地的重要组成部分,其对电力的需求始终保持着较高的增长态势。尤其是近年来由于制造行业的蓬勃发展,黑龙江中东部地区对于电力的需求持续增加。为此,就需要保障地区电力的充足供应,实施黑龙江省电力供应的合理分布,科学布局建设区域电力供应系统,同时对辖区内的水利电站进行扩容和改造,在保护环境的基础上,进一步提高区域供电能力。较高的建设标准使得BL电站增效扩容改造项目的建设成本也随之增加,
学位
调查青铜峡光伏并网发电建设项目风险管理(RM)的基本情况;分析项目进程中的风险以及风险管理;应用风险矩阵方法对项目启动、计划和实施各个阶段的风险因素进行评估,以及相应处理。从而,研究以及探讨项目风险控制原则和具体的风险控制手段。在本研究中,第一章为绪论部分,主要介绍研究的背景、意义;研究的方法、内容以及当前关于光伏发电并网项目风险管理的国内、外研究的理论和实践综述。在论文的第二章中,介绍了项目的基
学位
化石能源危机与环境恶化共同推动了新能源汽车的推广普及,而新能源汽车也造就和带动了新的汽车配套设施产业的发展,其中纯电动汽车最为依赖的充电设备也成为产品设计领域里一个新的方向,作为新兴的产品设计方向,探索其设计语言与造型意象成为了首要解决的问题。本文以电动汽车充电设备外观造型给人的感性意象为研究方向,重点研究电动汽车充电设备外观造型与感性意象之间的关系。首先通过期刊、网络、论文搜集电动汽车充电设备的
学位
体异质结(BHJ)有机太阳能电池(OSCs)在近年来以合成多样性、质量轻、可以应用于大面积卷对卷生产以及在多变性的器件等优点吸引人们的眼球。特别是最近一段时间,OSCs的光电能量转换效率已经达到里程碑式的11%。许多科研工作在材料的研发、器件结构的调控优化以及界面工艺的提升,并取得到了长足的进步。阴极界面修饰层是位于光活性层与阴极金属电极之间一层材料,由于其具有可以改善激子的拆分与扩散,减小串联电
学位
随着社会的发展,人们对夜晚户外活动的需求在不断增长,照明灯具是人在夜晚户外活动所必不可少的设施;户外LED泛光灯相对于传统泛光灯而言,具有使用寿命长、环保节能等优点,所以应用前景广阔。但目前LED泛光灯同质化倾向较为严重,不利于企业品牌形象的构建,也不能充分满足用户的需求。当前产品设计的重要趋势之一是通过CMF(Color,Material,Finishing,即色彩、材料、表面处理方式)形成差异
学位
社会电气化程度逐渐提高,电气已经充斥在人们的日常生活中,同时也带来各类活在事件,造成巨大人员损失和财产损失。在电气线路故障中,断路器故障表现最为突出。断路器是电力系统常见终端设备之一,相对于系统电流和电压而言,都是不确定的,容易产生过电压、涌流等,产生谐波干扰,影响电力系统稳定新。智能化发展水平直接影响到整个电气系统的稳定性和安全性。当前断路器控制中,引入的技术包括遥感测试、遥控技术等,其中同步关
学位
近几年,关于廉价而且工艺简单的基于有机无机杂化的金属卤化物钙钛矿和它们的杂化卤化物钙钛矿型太阳能电池(Pe SCs)的报导呈喷井式增长。自2009年制备出第一块Pe SCs到2017年,器件的效率已经从3.8%飞速增长到21.6%。而且Pe SCs还具备高机械柔性,可低温溶液法制备,成本等优点。之前,Pe SCs的研究一直专注于提高器件的光电转化效率上。科学家们致力于通过优化器件的结构、器件各功能
学位
非整倍性(aneuploidy)是人类染色体异常中最常见的类型,生殖细胞非整倍性是引起人类智力低下、先天畸形和妊娠失败的主要原因,体细胞非整倍性与肿瘤发生密切相关。虽然人们多年来对非整倍性的发生进行了大量研究,但确切机制至今尚未阐明。非整倍性患儿和肿瘤发病往往给家庭和社会带来沉重负担,因此,深入探讨非整倍性形成的分子调控机制,对降低非整倍性患儿出生风险和肿瘤发生有重要意义。人类常染色体非整倍性约9
学位
随着科技的发展,越来越多的电子产品涌现到人们的生活中,这为人们带来了便利的同时,也极大的提高了生活水平。同时消费者对电子产品的期望也越来越高,对体积、便携程度、续航能力、安全性等性能方面的要求也更加苛刻。电子零件中电源的地位尤为重要,因为它是电子设备正常运行的重要保障。在设计者不断的努力之下,越来越多高性能、功耗低、体积小、带负载能力强的电源管理芯片被设计出来。现在市场占有份额最高的两种电源管理芯
学位