影響
通過最佳化DSCs各項關鍵技術和材料的性能,並通過小面積DSCs的系列實驗和最佳化組合實驗來檢測各項參數對DSCs性能的影響,獲得在光照1個太陽(AMI.5)下,光電轉換效率達到8.95%.這為進行產業化製備大面積DSCs打下了良好基礎.
染料敏化納米薄膜太陽電池(DSCs)的性能主要是由納米多孔TiO2薄膜、染料光敏化劑、電解質、反電極(光陰極)等幾個主要部分決定的.
通過最佳化DSCs各項關鍵技術和材料的性能,並通過小面積DSCs的系列實驗和最佳化組合實驗來檢測各項參數對DSCs性能的影響,獲得在光照1個太陽(AMI.5)下,光電轉換效率達到8.95%.這為進行產業化製備大面積DSCs打下了良好基礎.
納米二氧化鈦染料敏化太陽能電池,主要由透明導電基片、多孔子西萊納米二氧化鈦薄膜、染料敏化劑、電解質和對電極組成。
產品介紹 技術指標 納米二氧化鈦基片薄膜的製備方法 原理圖 PN結染料敏化太陽電池主要是模仿光合作用原理,研製出來的一種新型太陽能電池。染料敏化太陽能電池是以低成本的納米二氧化鈦和光敏染料為主要原料,模擬自然界中植物利...
簡介 特點 發展事記 產業化太陽能電池又稱為“太陽能晶片”或“光電池”,是一種利用太陽光直接發電的光電半導體薄片。它只要被滿足一定照度條件的光照到,瞬間就可輸出電壓及在有迴路的情況...
發展 歷史 原理 電池組件 基本特性三維染料太陽能電池是通過納米顆粒和納米線來提高其光電轉換效率的思維結構上,進行研究並開發出使用納米和光纖技術相結合的太陽能電池,其獨特的三維結構大大提高...
研究形成 實驗證明 突出特點 套用優點 套用前景染料敏化太陽電池主要是模仿光合作用原理,研製出來的一種新型太陽電池,其主要優勢是:原材料豐富、成本低、工藝技術相對簡單,在大面積工業化生產中具有較大的優...
研究歷史 結構組成 套用展望二氧化鈦納米太陽電池是指由一種在禁帶半導體材料修飾、組裝到另一種大能隙半導體材料上形成的,窄禁帶半導體材料採用過渡金屬Ru以及Os等的有機化合物敏化染料...
OPV和DSSCs的發展背景簡況 工作原理 影響因素 優點 套用染料敏化太陽能電池是電化學電池的一種,利用置於二氧化鈦層(titanium dioxide)之上的吸光染料將光能轉化成電能。
形成 優點 弊端 套用 前景8?1?1納米AlN薄膜的製備226 8?9?1納米多層膜270 8?13?1納米氮化硼薄膜的製備285
基本信息 內容簡介 目錄太陽能是人類取之不盡用之不竭的可再生能源.也是清潔能源,不產生任何的環境污染。在太陽能的有效利用當中;太陽能光電利用是近些年來發展最快,最具活力的研究領...
基本介紹 分類 電池材料 電池種類 產業發展