【摘 要】
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本文报道了一种运用单晶硅太阳电池组件电解水生产实验室应用的超纯氢(99.999﹪)的试验系统.通过太阳电池组件同电解池工作特性的优化匹配设计,系统光电化学(PEC)转换效率η(η*η)>6﹪.
【机 构】
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中国科学院半导体研究所(北京) 云南师范大学太阳能研究所(昆明)
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本文报道了一种运用单晶硅太阳电池组件电解水生产实验室应用的超纯氢(99.999﹪)的试验系统.通过太阳电池组件同电解池工作特性的优化匹配设计,系统光电化学(PEC)转换效率η<,PEC>(η<,photovoltaic>*η<,electrolysis>)>6﹪.
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太阳电池在光照工作状态下,两极间有一个正向偏压V加在结上,这时在电池内产生光电流I的同时,将产生一个与之方向相反的"暗电流I(V)",则输出到负载上的电流I为I=I—I(V).因此,在一定工作电压下,欲获得最高的转换效率,则首先应获得尽可能高的光电流和尽可能低的暗电流是非常重要的.本文在各区均存在恒定电场及给定的能带模型下,对所设计的新结构MIp-AlGaAs/p-n-n-GaAs太阳电池的暗电流
Fourier红外透射(FTIR)谱技术和透射-反射光谱实验是研究氢化非晶硅(a-Si:H)薄膜中氢含量和光学带隙等微结构最有效的手段.样品用微波电子回旋共振化学气相沉积(MWECR CVD)方法制备,通过合理的基线把FTIR透过率谱转换成吸收谱,得到薄膜的氢含量及组态信息,并分析其与衬低温度、氢稀释比以及光学带隙的对应关系.
在3.0MPa氢气气氛下机械合金化Mg-60wt﹪LaNi制备出复合储氢材料,XRD分析表明球磨60h后的物相为MgNiH,β-MgH和LaH,制备出的MgNiH相具有正方晶系的结构;对材料的热力学和动力学特性研究表明:该复合材料具有较高的活性,室温下15分钟内的吸氢量为2.37﹪;在5.0MPa氢气压力和373K~473K之间的条件下,可以在1min之内完成饱和吸氢量的80﹪以上,在5.0MPa
论文研究了蔗渣在管式炉中的热解特性.热解液体产物经一系列的冷凝器和冰水浴收集,残留固体单独收集,气体则以排水法收集.研究结果发现:工艺条件对产物得率有显著的影响,蔗渣的最佳热解液化温度为500℃,随着温度的升高,液体产物中含碳量逐渐降低.热解液体产物的结构和组成通过傅里叶红外光谱、气相色谱质谱进行检测表明:热解液化产物中主要含有羟基、羧基及羰基等官能团,而且不同温度下各种基团的含量有很大变化.
本文利用水解法制备了不同铈、锆含量的载体,浸渍法制备催化剂.用固定床微反装置评价了四种不同15﹪Ni/CeZrO催化剂上丙烷部分氧化制氢的活性.实验中丙烷在300℃开始反应,催化剂的载体效应主要体现在300~450℃,在评价结果中550℃、O/CH=2.0最适于丙烷部分氧化制氢,同时催化剂15﹪Ni/CeZrO上丙烷部分氧化制氢的活性最高.在实验中用程序升温还原和X射线衍射技术对催化剂进行表征.
以SiCl和H为气源,用等离子体化学气相沉积技术,通过控制和选择工艺条件,在小于300℃的低温下快速沉积晶化硅薄膜,沉积速率高达3A/s以上.本文研究沉积速率与工艺条件的依赖关系和对薄膜结晶度的影响.
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