面向低成本战略的新型介观太阳能电池:从染料敏化到钙钛矿

来源 :第一届新型太阳能电池暨钙钛矿太阳能电池学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ruanjianshixi
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
太阳能的充分利用是解决目前人类面临的能源短缺和环境污染等问题的根本途径.实现廉价的太阳能发电,是人类梦寐以求的追求.过去十多年以硅基为代表的太阳能电池技术获得了长足发展,其组件每峰瓦的售价已从2005年的¥40元左右下降至¥5~6元,但其每度电发电成本远高于传统能源发电成本.在学习和总结国内外DSSC的原理、结构和性能的基础上,本团队获得了低成本单基板全固态MSC关键技术,其特点是在单一导电衬底上通过逐层印刷方式涂覆TiO2纳米晶膜、Zr2绝缘层、碳对电极层,之后(浸渍染料、)填充空穴传输材料。这一关键技术实现了MSC低成本和连续生产工艺的完美结合。2013年12月,本团队获得了12.84%的公证效率。通过过去4个月的努力,目前实验室光电转换效率己达到14.7%。可以预见,这种基于全印刷技术及廉价介观对电极的Holeconductor free型单基板全固态MSC适应了光伏市场对低成本光电转换器件的需求,应用前景广阔。
其他文献
TiO2纳米线阵列和(001)TiO2纳米晶构建的分层次结构薄膜具有优异的光电荷传输性能以及对光吸收剂的强吸附作用,同时CH3NH3PbI3(CNPI)作为太阳光吸收材料具有高效、稳定的特点
会议
在城市文化的同质化影响下,大城市中非物质文化遗产的传承面临诸多困境,制作技艺的传承方式亟待创新.龙舟制作非遗的现代化过程中面临年轻技术力量不足、产品创新不易、发展
作为一种新型的有机无机杂化的光吸收材料,CH3NH3PbI3可以极大地提升太阳能电池的光电转化效率.本文通过局域、半局域和非局域的相互关系近似的第一性原理理论计算来寻找模拟
会议
本文提出了一种用于半导体器件数值分析的新颖的稀疏矩阵技术及其算法实现。文中详述了该稀疏矩阵的存储方式及计算过程,并与现有的稀疏矩阵技术作了比较,说明该稀疏矩阵用于
风味独特的孝昌白花菜白花菜,又称百花香菜。属白花菜科一年生草本植物。原产美洲地区,传入我国很早,但尤以湖北的孝昌以及安陆白花菜闻名久远。其制成的罐头畅销全国及东南亚各
会议
1994年,亚洲经济大国(地区)之间的集装箱海运量达446万TEU,比1993年的391万TEU上升近14%(参看附表),海运量在世界上居第二位。同期太平洋航线和北欧/亚洲航线的增长率分别为1
投资23亿法郎,经过20多年的研究,8年多的努力,代表最精细最复杂技术之合成象征的诺曼底斜拉桥,于1995年1月20日建成。该桥全长2141米,两个高为215米的桥塔之间的主桥跨度为8
有机卤化钙钛矿(CH3NH3PbI3)作为太阳能电池光吸收体表现出来的优异特性使得它成为第三代太阳能电池最有潜力的候选者之一.仅仅用了不到五年的时间,钙钛矿太阳能电池的光电转
会议
【摘要】现代教育技术极大的丰富了教学内容,缩短了教学时间,激发了学生的学习兴趣,调动了学生的积极性,启发了学生的创新思维,而且极大的优化了教学过程,提高了教学效益。但是现代教育技术在学科的具体教学实践过程中,笔者也发现了一些教师在认识上和实践中存在的三个问题。一、现代教育技术在学科教学应用过程中认识上的误区;二、过分的强调和夸大了现代教育技术,而忽视了课程本身;三、教师在教育技术设备操作技能上的欠