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61.
太阳能利用现状与趋势   总被引:2,自引:0,他引:2  
太阳能是地球上取之不尽,用之不竭的环保型能源从太阳能发电、太阳能海水淡化和太阳能作为交通工具动力等方面,介绍了人类对太阳能的利用,讨论了太阳能利用涉及的领域。  相似文献   
62.
0 引言建筑与太阳能一体化开发中 ,太阳能照明灯是其中不可缺少的设施。太阳能路灯、太阳能庭院灯、太阳能草坪灯、太阳能红外遥感灯等 ,将构成太阳能花园式小区中的一道靓丽风景。本文主要叙述太阳能电池荧光灯的设计。1 工作原理太阳能电池荧光灯的电路如图 1所示。图 1 电路图  电源接通后 ,通过电阻R1、R2 给晶体管Q1、Q2以正向基极电压 ,Q1、Q2 中便会产生集电极电流。由于Q1和Q2 总有些特性差异 ,且变压器BT的初级绕组Np1和Np2 也不可能完全一样 ,这就使得激磁安匝ic1Np1和ic2 Np2 总会有一些差别。因此 ,由于Np1和Np2 连…  相似文献   
63.
李建庄  夏冬林  赵修建 《材料导报》2004,18(Z1):227-229
电沉积法制备CIS薄膜因具有可实现大面积制备,成本低,制备效率高以及污染小等优点而得到了重点研究,是最有应用前途的薄膜太阳能电池材料之一.概述了电沉积制备CIS薄膜太阳能电池材料的原理、制备工艺,同时介绍了CuInSe2薄膜太阳能电池材料的发展概况.  相似文献   
64.
《新材料产业》2004,(11):75-76
大面积染料敏化纳米薄膜太阳能电池研究近期又取得了重大突破性进展,10月中旬建成了500W规模的小型示范电站,该电池发明人Graetzel教授对此进展给予高度肯定。  相似文献   
65.
《光学精密机械》2007,(4):30-31
美国科学家研发出一种直径仅有人类头发两万分之一的太阳能电池。这种新型电池不仅可以作为电子元件用于微型电路,还是首例能够独立完成光电转化的纳米级设备。  相似文献   
66.
在能源需求增加与工业迅速发展的影响下,传统意义上的化石能源已经远远不能够实现人们对资源的需要,而太阳能的应用潜力是非常大的,因此探究有关的太阳能材料就显得十分关键。本文论述了两种非常典型的太阳能电池,即染料敏化太阳能电池和多晶硅薄膜太阳能电池。  相似文献   
67.
染料敏化太阳能电池的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
近年来,染料敏化太阳电池由于具有低价格、易于制造成大面积和可接受的转换效率的潜力等优点而倍受关注.介绍了类似于植物光合作用的染料敏化太阳电池的工作原理,描述了主要由导电玻璃,半导体氧化物纳米薄膜,敏化染料,电解质和对电极组成的染料敏化太阳电池结构.对阳极材料改性技术、染料对DSSC性能的影响和电解质的研究新进展进行了综述.最后展望了染料敏化的电池的应用前景和今后的研究重点.  相似文献   
68.
从钙钛矿晶格结构和器件结构入手,介绍了钙钛矿电池的发展历程,总结了A位,B位及X位的组分调控方法、一步法、两步法及其他成膜方法,形貌控制方法,最后,详细讨论了钙钛矿太阳能电池稳定性的影响因素,光热湿等因素是引起钙钛矿晶体分解,导致电池性能下降的主要原因。最后,稳定性问题已经成为阻碍钙钛矿电池产业化的最大的障碍,介绍了钙钛矿太阳能电池当前稳定性问题的主要解决方案:开发更稳定的钙钛矿结构,开发用于控制晶粒生长的新添加剂,以及选择具有优异性能的空穴传输层和电子传输层。   相似文献   
69.
在不同温度下热分解金属–有机框架-5(MOF-5),制备不同平均粒径、不同结晶度的六方纤锌结构纳米ZnO,通过刮刀法将制备所得ZnO浆料制备成ZnO光阳极薄膜,并组装成染料敏化太阳能电池(DSSC)。采用X射线衍射仪和扫描电子显微镜对合成的MOF-5、ZnO纳米粒和ZnO光阳极薄膜的物相和形貌进行表征,研究了ZnO纳米粒形貌和光阳极厚度对电池性能的影响。结果表明:MOF-5的煅烧温度越高,获得的ZnO纳米粒粒径越大,结晶度越高。ZnO纳米粒粒径越小,比表面积越大,制备的光阳极膜染料吸附量越大,DSSC的光电转换效率越高。然而,如果ZnO纳米粒粒径过小,结晶度太低,则会降低电池的光电转换效率。当ZnO纳米粒平均粒径为65.5 nm,制备所得的电池效率最高;通过优化光阳极膜厚度,可进一步提高电池效率,当厚度为48μm时电池效率最高,为3.86%。  相似文献   
70.
赵雪  裴娟  黄雪婷  郝彦忠 《硅酸盐学报》2020,(10):1559-1566
通过水热法在氟掺杂氧化锡导电玻璃(FTO glass)上成功制备出TiO2纳米片(TNS)阵列。使用三苯胺配合物D2对FTO/TNS进行表面改性处理,并使用扫描电子显微镜、X射线衍射仪、紫外可见吸收光谱、瞬态光电流、荧光光谱、接触角、电流密度–电压(J–V)测试仪、电化学阻抗谱对电极的结构形貌、表面特性以及电池的光电特性进行了表征,发现表面改性可提高有机聚合物与无机材料之间的化学相容性。接触角测试表明:TiO2表面改性后由亲水性向疏水性转变。电化学阻抗分析表明:TiO2表面改性后界面的复合电阻和电子寿命分别由原来的866.8?·cm2和48.1μs增大至932.2?·cm2和127.1μs。J–V曲线表明:与未改性的电池相比,改性后电池的光电转换效率由未改性的0.20%提高到1.52%。  相似文献   
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