n型阴极界面材料的设计与合成及其在光伏器件中的应用

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随着社会的发展,人们对能源需求的增加,太阳能作为一种绿色可再生能源日益受到人们的青睐。聚合物太阳电池(Polymer Solar Cells,PSCs)由于质轻、可溶液加工、柔性和可制备半透明器件等优势受到越来越多的关注。近些年来,随着新型给受体光伏材料、界面材料的开发以及器件工程的优化,聚合物太阳电池能量转换效率取得了巨大的突破。另一方面,有机-无机杂化钙钛矿太阳电池(Organic Inorganic Hybrid Perovskite Solar Cells,PVKSCs)作为一种新型的太阳电
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油浸式电力变压器在电网中的广泛使用,使其安全可靠性成为影响电网供电可靠性和供电质量的关键性因素之一,长期以来,油浸式电力变压器的健康管理一直倍受关注。由于变压器生产厂家、工艺、电压等级、容量等的多样化,以及运行环境的复杂化,变压器健康管理一直占据电网企业大量的资源。在智能电网背景下,新一代信息技术的飞速发展促进了智慧变电站的建设,使变压器运行状态的实时在线监测成为了可能,从而为变压器健康管理奠定了
研究与开发清洁、可持续供给的能源是当今人类社会发展的重要课题。近年来,一类基于卤族钙钛矿材料的太阳电池引起了全世界的关注。自2009年制备出第一块电池到现在为止,卤族钙钛矿太阳电池的最高效率已达到25.2%。本文研究的无机、具有较窄带隙的含锡卤族钙钛矿光伏材料符合当前卤族钙钛矿太阳电池更高效、更稳定的发展趋势。一方面卤族钙钛矿的无机化可有效解决有机无机杂化钙钛矿因有机阳离子降解带来的不稳定问题;另
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从上世纪60世纪开始,交联聚乙烯(cross-linked polyethylene,XLPE)就开始逐渐广泛用作高压电缆(110kV及以上电压等级)的绝缘材料,除了它具有优异的电热特性以外,同时它还具有环保性和经济性等优点。因此到目前,仍然没有其他材料可以替代交联聚乙烯。  对完整结构的高压电缆而言,在不同敷设环境和运行条件下,绝缘层交联聚乙烯微观结构及热-电特性的劣化始终是国内外学者和电网运行
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水系电池由于具有高安全性、廉价、环境友好等优点,近年来受到了广泛关注,特别是在大规模储能领域。在各种水系电池中,水系锌离子电池由于直接使用廉价易得、资源丰富的锌金属作为负极,被认为是一种有前景的水系电池。但是,目前水系锌离子电池研究仍然处于初期阶段,还有一些问题亟待解决,比如,由于锌离子电荷高且原子量大、溶剂化效应严重,导致能够有效储锌的正极材料种类较少,且水系锌离子电池储能机理复杂不明确、性能有
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近十多年来,我国风电产业发展迅速,风电装机规模迅速扩大。由于风电机组大多处于边远地区和山区,运行环境恶劣,风电机组的运维是个难题。随着越来越多的风电机组出质保,风电机组的智能化运维越来越受到重视。风电机组的智能化运维工作中,风电机组主传动链运维是最为核心的工作。原因是:风电机组主传动链是风电机组故障多发、故障恢复时间最长、故障损失最大的机械部件,其故障频率直接影响风电场运行的可靠性与经济收益。因此
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分布式电源的大量渗透为输配电系统的安全经济运行提供了新的控制手段。通过调节逆变器的无功输出,以光伏和储能为代表的分布式电源可以为配电网提供连续的电压支撑和无功补偿;通过批量调节配电网中海量分布式电源的发电功率,还可以快速改变输电网的负荷水平,将配电网转化为输电网中的一个可调度的有功源。然而,由于配电网节点众多,难以对部署分散的大量分布式电源进行集中控制,需要研究适用于有限的通讯和量测条件下的控制策
染料敏化太阳能电池(DSSCs)是第三代太阳能电池的代表之一,具有制造成本低廉、环境友好等优点,因此成为了众多研究者关注的焦点。染料敏化剂是染料敏化太阳能电池的核心组成部分,对提高电池的光电转换效率起着决定性的作用。迄今为止,钌配合物是最成功的染料敏化剂之一。但是,由于这类染料成本昂贵、合成步骤复杂且分离提纯困难,因此不适合大规模推广应用。与之相比,有机染料具有结构可调、原料丰富廉价、并且摩尔吸光
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雷击跳闸事故严重威胁了电网安全稳定运行,而空气间隙和绝缘子是架空线路主要的外绝缘形式,研究雷电冲击下的空气间隙放电机理和放电外特性,并由此提出空气间隙及绝缘子合适的闪络判据,是进一步精细化开展电力系统外绝缘设计的基础。因此,本文针对长空气间隙的放电机理及其应用,基于具备ns级曝光时间的emICCD和光栅光谱仪,开展了雷电冲击下1m棒-板间隙放电通道的光强和光谱时空分布观测,进一步揭示间隙放电物理过
现有异步电机+机械齿轮箱组成的传动系统具有结构简单及成本低廉等优点,但同时也具有传动效率低及环境友好性差等缺点,尤其是机械齿轮的磨损、胶合和断齿等现象,还造成了传动系统可靠性差及维护成本高等问题。随着材料科学特别是稀土永磁材料的发展与变革,采用稀土永磁电机+稀土永磁齿轮取代上述机电传动模式已成为可能;其中,稀土永磁电机替代异步电机可提升4%~5%的传动效率;而稀土永磁齿轮可实现无接触式变速传动,因
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