钙钛矿太阳能电池电子收集界面研究

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有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池因其高效率、低成本及简单多样的工艺而引发了研究热潮,被Science杂志评选为2013年十大科学突破之一,被认为是“光伏领域的新希望”。该技术自2009年首次报道以来,经过短短几年的发展,其效率就已经突破20%,很有希望进一步提高到单晶硅电池的水平。钙钛矿太阳能电池虽然结构简单,但其对制备条件特别敏感。本文首先系统地优化了电池制备工艺,研究了电池电子收集界面及实验氛围对电池性能的影响,主要内容包括以下三部分:1.钙钛矿太阳能电池的工艺优化。本文系统研究了Pb I2与CH
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聚阴离子型的磷酸铁锂(LiFePO_4)作为“老牌”的锂离子电池正极材料,凭借其环境友好性、循环稳定性及高倍率性能,仍具有发展潜力而被广泛应用于小型电子设备和中型电动车储能系统的研究。但单一材料的研究不能同时满足对高能量密度和高倍率性能的需求,只有经过稳定安全性和低成本优化的多元电池体系才是锂离子电池发展的目标。本论文结合目前LiFePO_4广泛应用的改性手段,分别从体相外包覆改性,如生物质模板碳
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本文为制备大面积高质量的钙钛矿光吸收层薄膜,对比利用一步溶液法,两步溶液法,真空双源共蒸发法制备和表征了钙钛矿CH_3NH_3PbI_3薄膜,在此基础上实现真空单源热蒸发技术制备钙钛矿CH_3NH_3PbI_3薄膜,并在真空单源热蒸发法制备MAPbI_3吸收层薄膜的基础上制备了ITO/PEDOT:PSS/MAPbI_3/PC61BM/Ag结构的钙钛矿薄膜太阳电池。采用一步旋涂法制备的MAPbI_3
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当前社会,电力系统的供电的质量和可靠性受到越来越多的重视。停电甚至是短时停电(停电时间<3分钟)都会带来很大的经济损失。在电网中,80%的故障发生在配电线路(馈线)。采用分布式馈线自动化技术能够减少故障的停电范围,并且将故障的处理时间缩短到3秒以内,减少短时停电的时间,从而提高了供电的可靠性。实现分布式馈线自动化,目前需要解决两方面的问题。一是终端设备要有统一的标准,在馈线系统中含有大量不同厂家生
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锂离子电池作为新一代的化学电源,具有能量密度高、寿命长、无污染等优点,将逐渐取代传统的镍氢、镍镉、铅酸等传统电池,成为最受青睐的二次电池。经过二十多年的发展,锂离子电池已经被广泛应用到手机、数码相机、笔记本电脑等领域,近几年已成为新能源汽车使用的主流电源。虽然锂离子电池具有多方面的优点,但是目前锂离子电池用作动力电池时存在一些问题,如电池循环寿命低于电动汽车所要求的10-15年的使用年限;电池在滥
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