【摘 要】
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能源技术的发展与应用牵动着世界的进步,在众多能源种类中,可再生能源因其清洁、可持续开发等特点被广泛关注。太阳能作为应用最广的可再生能源之一,为全世界提供了取之不尽用之不竭的能量。除光热转换外,光电转换是利用太阳能最有效的方式,太阳能电池就是光电转换的完美应用。近年来柔性薄膜太阳能电池受到人们的重视,其中柔性且半透明的太阳能电池具有更广阔的应用潜力,如太阳能窗帘、可穿戴电子设备等,是未来有很大发展前
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能源技术的发展与应用牵动着世界的进步,在众多能源种类中,可再生能源因其清洁、可持续开发等特点被广泛关注。太阳能作为应用最广的可再生能源之一,为全世界提供了取之不尽用之不竭的能量。除光热转换外,光电转换是利用太阳能最有效的方式,太阳能电池就是光电转换的完美应用。近年来柔性薄膜太阳能电池受到人们的重视,其中柔性且半透明的太阳能电池具有更广阔的应用潜力,如太阳能窗帘、可穿戴电子设备等,是未来有很大发展前途的新型太阳能电池。本论文首先系统阐述柔性衬底聚酰亚胺(PI)的发展现状,以及PI与银纳米线(AgNW)结合形成的PI/AgNW透明导电薄膜在光伏器件上的应用,论述AgNW等离子体共振效应在太阳能电池中增强光吸收原因。其次,化学合成了PI薄膜,并制备了耐温透明PI/AgNW柔性电极。接着,采用有限差分时域方法(FDTD)验证AgNW在柔性太阳能电池中的增强光吸收作用,对AgNW分别作为阴、阳电极的光伏器件进行光学模拟分析,测量相关能级位置,得出PI/AgNW电极更适合作为柔性太阳能电池器件阴极。最后,制备了基于PI/AgNW阴极的柔性半透明电池,器件双面效率分别为3.88%和3.23%,透过率为33.8%,并通过光学模拟与电学测试深入探讨与揭示器件双面效率不同的原因,给出总结性建议。该半透明光伏器件光线透过率较太阳能窗户的商业化应用透明度标准(25%)高,采用非富勒烯受体效率还可进一步提高,展现出PI/AgNW在未来光伏建筑一体化应用中的光明前景。
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