【摘 要】
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过去十年见证了钙钛矿太阳电池的快速发展,这是一种前所未有的光伏技术,具有高能量转换效率和潜在的低成本优势。目前,钙钛矿太阳电池的最高转换效率已达25.2%,可与硅基太阳电池相媲美。尽管如此,目前的钙钛矿太阳电池仍遭受着很大的非辐射复合损失,使其能量转换效率仍低于Shockley-Queisser极限,连同迟滞行为和稳定性差等问题一起,制约着钙钛矿光伏技术的商业化应用。众所周知,要进一步改善和提升钙
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过去十年见证了钙钛矿太阳电池的快速发展,这是一种前所未有的光伏技术,具有高能量转换效率和潜在的低成本优势。目前,钙钛矿太阳电池的最高转换效率已达25.2%,可与硅基太阳电池相媲美。尽管如此,目前的钙钛矿太阳电池仍遭受着很大的非辐射复合损失,使其能量转换效率仍低于Shockley-Queisser极限,连同迟滞行为和稳定性差等问题一起,制约着钙钛矿光伏技术的商业化应用。众所周知,要进一步改善和提升钙钛矿太阳电池的光伏性能,就需要抑制器件中的非辐射载流子复合(陷阱辅助的载流子复合),以释放钙钛矿太阳电池
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近年来,随着可再生能源的快速发展,微电网技术先后经历了两个阶段:微电网技术可行性研究与验证阶段和微电网系统控制方法研究和成熟阶段。目前微电网技术研究已成功步入了多微电网互动方法的研究论证阶段。微电网分层控制体系框架的提出是微电网第二个阶段的重要产物也是其迈入第三个阶段的前提基础,针对其进行深入研究对微电网技术未来的发展具有重要的里程碑意义。传统微电网分层混合控制框架分为五个控制层级,各层级间通过现
当核电站发生严重事故时,放射性裂变产物会从燃料元件中释放出来并进入安全壳中,这可能导致安全壳内的压力持续升高。安全壳是防止放射性气溶胶进入大气环境的最后一道屏障,内部压力必须保持在正常范围内,一旦超过极限水平,大量的放射性气溶胶将直接释放到大气中,对周围环境造成严重污染。因此,为了保证安全壳的完整性,找到一种能在放射性气溶胶释放之前对其进行有效过滤的技术至关重要。目前,大多数核电站中使用的气溶胶过
以水为工质的超高参数水蒸汽朗肯循环是动力工程领域的主流技术,现已非常成熟,其效率的提升空间较小。超临界二氧化碳(S-CO2)动力循环在中高温条件下更具效率优势,且体积小、布置紧凑、灵活性高,具备快速升降负荷的能力,有利于实现多能源互补模式。本文重点研究超高参数CO2燃煤发电系统,围绕S-CO2循环与锅炉耦合机理及能量梯级利用关键科学问题,针对S-CO2循环的广义优化、锅炉与循环耦合时面临的大质量流
超临界二氧化碳(scCO2)循环发电由于其独特的优势,是未来高效灵活火电、高温光热发电、新一代核电、余热发电和先进舰船动力系统等领域的研究热点。ScCO2流动传热对scCO2动力循环系统的安全运行至关重要。目前,关于scCO2管内对流换热的实验研究主要集中在8 MPa,小于10 mm的管径以及全周均匀加热。尚无适用于广泛实验数据范围的超临界流体传热关联式,超临界流体基于单相流体假设,强调浮升力和流
有机-无机钙钛矿太阳电池作为新型薄膜太阳电池因其优异的光电性质,简单的制备工艺及高光电转换效率等优点,受到研究者的青睐,成为近年来可再生能源研究热点。钙钛矿太阳电池主要由FTO层、电子传输层、钙钛矿吸光层、空穴传输层及金属电极层组成。其中,钙钛矿吸光层作为钙钛矿太阳电池的核心部件,钙钛矿薄膜的质量影响钙钛矿器件的光电性能,而钙钛矿薄膜的质量与其制备工艺紧密相关。钙钛矿薄膜在传统的一步溶液沉积过程中
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现代电力系统交直流混联、特高压远距离输电和大规模新能源接入特征给电网交流电气量的故障特征带来了较大的变化,用于稳定控制的传统电网故障识别判据面临巨大挑战。重点研究了交流线路故障跳闸新判据、直流换相失败识别新判据、相位角原理失步解列跳闸判据改进方案和光伏发电系统并网联络线跳闸后的非计划性孤岛识别新判据。主要工作和创新性成果如下:(1)揭示了现代电力系统暂态特性对用于稳定控制的传统跳闸判据的影响机理。