铜锰锡硫薄膜太阳能电池相关材料与器件研究

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Cu_2MnSnS_4(CMTS)半导体材料光吸收能力强(>10~5 cm~(-1)),其组成元素全球储量丰富且无毒,拥有与Cu(In,Ga)Se_2(CIGS)和Cu_2ZnSnS_4(CZTS)相类似的结构和性质,因其具有应用于光伏发电领域的潜质而成为研究热点。经过研究人员的不断努力,近几年关于CMTS体系材料及其太阳能电池的研究成果迅速增加。迄今为止,纯硫化CMTS和混合硫硒化Cu_2MnSn(S,Se)_4(CMTSSe)薄膜太阳能电池实验室最高转换效率分别达到了0.91%和1.8%,与CI
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化石燃料的枯竭及其燃烧带来的环境问题带动了可再生能源的发展,而可再生能源固有的不稳定性进一步推动了大规模储能设备的发展。因大规模应用所突显的成本因素和锂资源的稀缺性及高成本,技术成熟的铿离子电池并不适合这一领域。相比之下,钠离子电池由于钠的低成本和易获取特性而表现出广阔的应用前景。然而,钠离子电池负极材料的研究遇到了很大瓶颈,因为锂离子电池中广泛应用的石墨负极并不能有效储钠。因此,构建具有高比容量
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风电机组发电的过程是通过风轮旋转将空气携带的动能转化成旋转机械能,再通过发电机转化成电能。风轮从空气中提取能量导致位于机组下游的区域速度降低,湍流强度增加,这种现象称为尾流效应。尾流效应使位于风电机组下游的机组发电量减少,疲劳载荷增加,从而导致整个风电场发电量减少,运行成本增加。为减少风电机组尾流导致的发电量损失和疲劳载荷,增加风电场的收益,减少机组维护成本,有必要采用高精度方法对风电机组的尾流流
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电站锅炉作为火力电站的三大主设备之一,它的安全稳定运行对于保证我国的电力供应有着重要的意义。然而积灰结渣问题严重影响锅炉的安全稳定运行以及锅炉的经济效益。随着生物质掺烧的推广应用,积灰结渣问题变得更加严重。涂层技术相对于其他控制灰沉积的技术有其独特的优势,它可以兼顾防腐蚀和控制灰沉积两方面,并具有较高的经济性。另外,硫酸氢铵(ABS)积灰严重影响了尾部受热面的稳定运行以及换热效率。为了探究涂层对灰
作为最具竞争力之一的薄膜太阳能电池,铜锌锡硫硒[Cu_2ZnSn(S,Se)_4,CZTSSe]电池得益于组分丰富、无毒、价格低廉且制备工艺简单的特点被认为是替代铜铟镓硒(CulnGaSe_2,CIGS)电池的最佳选择之一,近年来受到了光伏界愈来愈多的关注。回顾其发展历史,从1996年首次采用SLG/Mo/CZTS/CdS/AZO/Al器件(Soda Lime Glass,SLG and ZnO:
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