【摘 要】
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与传统的p-n结或p-i-n结诱导的光伏效应不同,体光伏效应是由特殊材料的结构极化诱导的内建电场促使光生载流子分离。由于与传统光伏效应的内建电场诱导的载流子分离机制不同,开路电压可以远高于带隙。因此,体光伏效应有望突破肖克利-奎伊瑟极限。由于体光伏材料多为绝缘体,导电性差,电池短路电流极低,电池效率还非常低,目前单节体光伏电池最高效率仅为3~4%。铁酸铋(BFO)是一种直接带隙多铁钙钛矿氧化物,室
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与传统的p-n结或p-i-n结诱导的光伏效应不同,体光伏效应是由特殊材料的结构极化诱导的内建电场促使光生载流子分离。由于与传统光伏效应的内建电场诱导的载流子分离机制不同,开路电压可以远高于带隙。因此,体光伏效应有望突破肖克利-奎伊瑟极限。由于体光伏材料多为绝缘体,导电性差,电池短路电流极低,电池效率还非常低,目前单节体光伏电池最高效率仅为3~4%。铁酸铋(BFO)是一种直接带隙多铁钙钛矿氧化物,室温下带隙宽度为2.68 eV,铁电居里温度和反铁磁奈尔温度分别为1103 K和643 K,远高于室温,自
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化石能源衰竭及环境恶化促使人类寻求绿色高效的新能源技术。超级电容器因其具有高功率密度、长循环寿命、快速充放电和环境友好等特点,被认为是一种极具应用前景的储能元件。为了构建绿色高性能的超级电容器,设计高性能的电极材料是一种有效策略。镍钴硫化物材料因其具有丰富的的化学价态及高理论比容量值,成为电极材料的研究热点。本论文采用溶剂热法和电化学沉积法制备了不同形貌的镍钴硫化物碳复合材料,并研究了复合电极材料
传统锂离子电池的能量密度有限,已经难以进一步提高电动汽车续航里程,开发高容量的二次电池成为目前的研究热点。锂硫电池具有能量密度高、活性物质储量丰富、成本低廉及安全无污染等特点引起广泛关注。但是,锂硫电池存在的缺陷制约了其发展。活性物质硫的电子绝缘性限制了其利用率,在放电时硫转化为硫化锂会产生体积膨胀,容易损坏电极结构。同时,作为硫载体材料的多孔碳有较大的比表面积,但孔容有限,充填的活性物质也有限,
近年来,各汽车消费大国开始大力发展电动汽车,但是充电头笨重、插拔易受损等缺陷给应用带来了诸多不便。现在越来越多的科研人员和企业将目光投向了无线充电,因为其非接触性的优点解决了充电头插拔带来的问题。然而,另一方面,由于无线充电系统原边装置和副边装置之间存在间隙更容易掉入金属异物,金属异物带来的充电效率下降,发热容易引起火灾等问题很大程度上阻碍了无线充电的推广。本文综合考虑倒车入库和驻车充电的全过程以
高镍三元正极材料LiNi_(0.8)Co_(0.1)Mn_(0.1)O_2镍含量较高,其理论比容量大且成本低,作为锂离子电池正极材料极具发展前景。但Ni2+和Li+混排以及较低的Co、Mn含量导致材料的循环、倍率性能较差。石墨烯和碳纳米管具有优异的导电性能和超大的比表面积。本论文通过石墨烯和碳纳米管对LiNi_(0.8)Co_(0.1)Mn_(0.1)O_2进行包覆改性。首先通过高温固相法制备出L
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随着社会的发展,人类对于电池能量密度的要求日益提升,传统的锂离子电池难以满足市场需要,急需寻找一种新型高能电池体系。硅负极锂离子电池是近年来研究的热点,其具有理论比容量高,储量丰富,价格低廉,环境友好的优点。但是,硅负极在商业化进程中依旧存在许多问题。不同于石墨在充放电过程中稳定的晶体结构,硅材料在充放电过程中会发生合金化和去合金化反应,造成较大的体积变化,破坏电极表面的固体电解质层和电极结构,造
锡基氧化物在锂离子电池中高的理论储锂比容量、较低的充放电电势、储锂丰富、价格低廉被认为是最有应用前景的锂离子负极材料之一。但其在充放电过程中体积变化大,容易造成结构粉化、脱落,从而其循环性能、倍率性能差,以及锡基氧化物的电导率差,不能满足人们对能源储存的需求。为了解决这些问题,采用形貌调控以及形成复合材料等方式。其中Ti_3C_2相比于其他碳材料具有更优异的体积能量密度和导电率,锡基氧化物与Ti_
近年来,人类对化石能源的消耗量剧增,大气污染问题和能源危机迫在眉睫。光伏和风力发电等新型能源由于绿色、可再生、无污染等优点,受到高度重视。光伏电池分布式发电系统为新能源发电系统的关键一环,而并网逆变器是分布式发电系统的重要组成部分,因此研究光伏并网逆变器对推广新能源发电、促进新能源事业的发展,具有具有广泛的应用前景。非隔离光伏并网逆变器不含变压器,具有体积小、重量轻等诸多优势,但共模漏电流的存在,
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