【摘 要】
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以电子在半导体薄膜内的扩散和复合理论动力学为基础,建立染料敏化太阳能电池(DSC)基于二次复合反应的动力学模型,模拟计算得到电池内部电子浓度分布及膜厚度对电池性能及电池输出特性的影响,并与文献实验结果进行了比较.通过模型计算,在以TiO2为基本材料的DSC制备中,最佳膜厚范围在4.5~13μm之间,与文献中的实验结果一致.该模型准确描述了DSC的工作机理以及内部电子传输与复合的过程,提出优化电池结
【机 构】
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天津大学化工学院,天津300072
【出 处】
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中国工程院化工、冶金与材料工学部第七届学术会议
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以电子在半导体薄膜内的扩散和复合理论动力学为基础,建立染料敏化太阳能电池(DSC)基于二次复合反应的动力学模型,模拟计算得到电池内部电子浓度分布及膜厚度对电池性能及电池输出特性的影响,并与文献实验结果进行了比较.通过模型计算,在以TiO2为基本材料的DSC制备中,最佳膜厚范围在4.5~13μm之间,与文献中的实验结果一致.该模型准确描述了DSC的工作机理以及内部电子传输与复合的过程,提出优化电池结构、模拟电池最优膜厚度的方法和建议,为染料敏化太阳能电池性能的改进及光电转化效率的提高提供理论指导.
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本文测试了轧态25CrMo48V钢管的CCT曲线和回火动力学曲线,研究了该钢淬火马氏体经不同回火工艺处理后的显微组织和力学性能,据此优化热处理工艺.结果表明该钢管经900℃×35min淬火+650℃×75min回火处理后,形成了细化的回火马氏体组织,屈服强度达到1000MPa以上,横向全尺寸0℃却贝冲击功达到100J以上,强韧性匹配优异.
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