【摘 要】
:
量子点敏化太阳能电池作为第三代太阳能电池,具有价格低廉、便于组装、环境友好、理论效率高等优点,具有巨大的发展潜力。量子点敏化太阳能电池由三部分组成:量子点敏化的光
论文部分内容阅读
量子点敏化太阳能电池作为第三代太阳能电池,具有价格低廉、便于组装、环境友好、理论效率高等优点,具有巨大的发展潜力。量子点敏化太阳能电池由三部分组成:量子点敏化的光阳极,电解液和对电极。对电极在QDSC中的作用为吸取外电路电子重新传导回电解液和催化还原电解液,以确保电池的持续运转。这就要求作为对电极的材料具有良好的电子传输能力和催化活性。通常利用贵金属Pt作为对电极,但是由于Pt的价格高昂,易与电解液反应降低其自身的催化活性,这就限制了其大规模应用。Cu S是一种p型半导体,具有良好的导电性能,并且在电解液中具有良好的催化还原能力,可以作为Pt对电极的替代者,使电池效率大幅提高。采用溶剂热法和原位合成法制备两种Cu S对电极,其中装备有原位法制备的Cu S对电极的QDSC的光电转换效率为1.96%,水热法制备的Cu S对电极效率为1.54%,均高于Pt对电极效率(1.25%)。类石墨相四氮化三碳(g-C3N4)具有与石墨烯相类似的片层结构,具有良好的化学特性,并且其比表面积较大。当采用三聚氰胺为原料制备g-C3N4纳米片时,使用连续离子层吸附方法对g-C3N4纳米片表面沉积Cu S纳米颗粒。在g-C3N4纳米片表面沉积的Cu S纳米颗粒产生严重团聚。当Cu S沉积周期为5时,CN-5Cu S对电极到导电性与催化活性最好。当以尿素为原料制备g-C3N4纳米片时,用化学浴沉积法制备Cu S/g-C3N4复合对电极。沉积的Cu S纳米颗粒形成花状纳米簇。其中,CN/30Cu S对电极的性能最好。相较于Pt对电极,采用如上两种方法制备的对电极的导电性和催化活性均明显改善,效率大为提高。
其他文献
目前,随着我国的经济发展速度不断加快,城市能源消耗也不断增大。根据相关数据得知,建筑能耗在总能耗中的比例,从七十年代末的10%,上升到27.45%,逐渐近三成的比例。所以,我国
近年来,分布式电源对配电网带来诸多挑战,高渗透率分布式光伏电源出力的波动性和随机性,会严重影响配电网的电压质量,可能出现电压越限、剧烈波动等问题,本文提出利用电池储能系统高能量密度和快速充放电的优势,引入了储能系统的四象限功率运行策略,为解决上述问题提供重要思路。储能系统的接入位置、安装容量和实时充放电功率对配电网的电压质量和经济效益都会产生影响,为此,本文针对储能系统在配电网中的选址定容展开了研
马丁·麦克多纳是当代爱尔兰戏剧中最杰出的剧作家之一,他的作品素来以暴力、谋杀、黑色幽默、黑暗喜剧以及拼贴等后现代元素著称。关于《丽南三部曲》的研究主要关注麦克多纳的身份——爱尔兰裔英国人、血腥暴力的统一作品风格、颇具后现代特征的拼贴手法等等。作为麦克多纳的代表作,《丽南三部曲》在国内并没有收获太多的关注,相关的研究屈指可数。三部曲中每一部剧都与彼此相互关联,共同构筑丽南镇作为反乌托邦的图景,而所有
随着城市化进程的加快发展,城市人口越来越密集,地震发生时产生的巨大能量会严重影响城市住民正常生产生活,造成生命线设施破坏甚至引发不可预料的灾难性后果。因此,城市抗震
三阶非线性光学材料在光通讯、光开关和光限幅等领域具有潜在的应用前景,是制备光子学器件的重要材料,所以三阶非线性光学材料的制备及性质研究一直是该领域的研究热点。酞菁
本文研究了在非稳态条件下,椭圆接触与点接触的油膜特性。全文由以下三大部分组成:椭圆接触纯滑动条件下急停对表面凹陷的影响、纯滑往复条件下椭圆接触油膜特性的实验研究和
目的:通过构建体外细胞模型,探明米诺环素对氧化应激诱导角质形成细胞CXCL16产生的作用及机制;扩展和深化对米诺环素药理作用机制的认识,为今后进一步开发及应用米诺环素作为白癜风类疾病的治疗新手段提供坚实的理论依据。方法:体外建立细胞模型。人角质形成细胞系(HaCat)培养在含有10%FBS的DMEM培养基中。不同浓度的H_2O_2(125、250、500、1000、10000 uM);不同浓度的米
近年来,全球变暖导致北冰洋海冰不断融化。因此,开通北冰洋航道的可能性越来越大。这条新开辟的航线将势必对国际海上运输格局产生重要影响,同时也将为世界经济发展带来重大
在本论文中我们设计并合成了刚性配体:3,5-二(4H-1,2,4-三唑-4)苯甲酸(L),并选用羧酸作为辅配体通过水热法与过渡金属盐反应合成了10个基于配位键构筑的新的配位聚合物。通过
在储能系统中,锂离子二次电池已经成为重要的储能器件,经过三十年的发展其能量密度不断提高,负极材料被大量研究。目前石墨负极在大量应用,但低的理论比容量已不能满足需求,因此必须探索新的材料来代替石墨。硅理论比容量为4200 mAh g-1,是石墨的10多倍,很有应用前景。硅商业化应用的瓶颈是其充放电过程中剧烈的体积膨胀(超过300%),这会使得活性物质从集流体上脱离,进而造成电极失活,极大地缩短电池寿