基本介紹
- 中文名:電化學太陽電池
- 外文名:Electrochemical solar cell
- 別名:電化學光伏電池
- 類型:光電化學電池
- 能量來源:太陽能
電化學太陽電池(電化學光伏電池)又稱為半導體/液體結太陽電池或濕式太陽電池,是一種利用半導體/電解液界面上的光電化學效應將光能轉化為電能的裝置,屬於光電化學電池中發展較快的一種。研究背景隨著工業的迅猛發展和世界人口的劇烈...
光電化學電池是指利用半導體一液體結製成的電池。光電化學電池一般分為電化學光伏電池、光電解電池和光催化電池三類。簡介 隨著人類的工業文明得以迅猛發展,由此引發的能源危機和環境污染成為急待解決的嚴重問題,利用和轉換太陽能是解決世界...
CIGS薄膜太陽能電池的底電極Mo和上電極n - ZnO- -般採用磁控濺射的方法,工藝路線比較成熟。最關鍵的吸收層的製備有許多不同的方法,包括:蒸發法、濺射後硒化法、電化學沉積法、噴塗熱解法和絲網印刷法等。研究最廣泛、製備出電池效率...
《常溫電化學法沉積矽薄膜並部分晶化以製備太陽能電池》是依託蘇州大學,由邵名望擔任項目負責人的重大研究計畫。項目摘要 摘要:非晶矽太陽能電池因可大規模生產、成本低廉等眾多優點有著廣闊的套用前景,但前期投資成本高和光致衰減效應成...
《銅鋅錫硫薄膜太陽電池:電化學方法合成和表征》是2017年9月機械工業出版社出版的圖書,作者是[英]喬納森 J.斯克拉格(Jonathan J.Scragg)。內容簡介 鋅黃錫礦結構的銅鋅錫硫(Cu2ZnSnS4,CZTS)材料與目前在薄膜太陽電池領域表現...
以太陽能利用為目的光電化學 光照電極│電解質溶液體系而產生電荷分離並起氧化還原反應,導致太陽能轉換為電能或化學能,可概括為五種體系(見表)。 電化學光伏打電池 當太陽光輻照在半導體電極(例如n-硒化鎘)上時,其能量大於半導體...
《太陽電池:從新概念到新技術》是2013年11月1日化學工業出版社出版的圖書,作者是彼得·烏夫爾 (Prter Wurfel)。內容簡介 本書是原著第二版,基於讀者對第一版的關注,本版內容進行了全面更新和擴展,包含了太陽能轉換機制的最新知識...
蓄電池組 鎘鎳蓄電池組具有較長的循環壽命,大多數太陽電池陣-蓄電池組電源系統用它作為貯能裝置。這種電池的比能量為30~40瓦·時/公斤,採用電化學浸漬工藝製造的輕質電池的比能量可達50瓦·時/公斤。鎘鎳電池在深放電時循環壽命...
基於有機-無機複合鈣鈦礦材料的太陽能電池,作為一種潛在的廉價高效率太陽能電池,得到了快速發展。本項目將採用倒置結構構建太陽能電池,通過電化學沉積可控制備無機空穴傳輸層CuSCN薄膜,詳細探索製備條件如前驅體離子濃度、溫度等對CuSCN...
用化學腐蝕或電化學腐蝕在晶體矽片上形成多孔矽呈現出光螢光和電螢光特性。在太陽電池結構中套用多孔矽有如下優點:(1)多孔矽高的絨面表面形貌可能用來增強光的捕獲。用多孔矽作為表面絨面來增強多晶矽太陽電池性能,不象傳統的NaOH溶液的...
《多酸型太陽能電池的研製與開發》是依託東北師範大學,由秦超擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 能源危機和環境問題成為21世紀急待解決的兩大難題,太陽能作為重要的可再生替代能源備受矚目,太陽能電池的研究成為材料科學和能源...
不足晶體矽太陽電池厚度的1/100,這就大大降低了製造成本,又由於非晶矽太陽電池的製造溫度很低(-200℃)、易於實現大面積等優點,使其在薄膜太陽電池中占據首要地位,在製造方法方面有電子迴旋共振法、光化學氣相沉積法、直流輝光放電法...
4.8.2 光電化學 4.8.3 光伏電池 4.8.4 太陽光能的捕獲利用 4.8.5 利用光電化學技術消毒 4.9 生物電化學 4.9.1 一種典型的氧化還原酶:葡萄糖氧化酶的生物電化學 4.9.2 幾種生化物質的電化學研究 參考文獻 第5章 ...
利用納米棒陣列提高載流子的遷移,通過調控納米棒的長徑比,有效擴展和改善無機與有機材料間的界面,提高激子的解離幾率,從而進一步提高光伏電池的光電轉化效率。 本項目深入地研究了CuSCN在電化學沉積過程中的生長機理, 提出CuSCN晶體生長...
12.1CdTe材料和太陽電池222 12.1.1CdTe薄膜材料的基本性質222 12.1.2CdTe薄膜太陽電池224 12.2CdTe薄膜材料的製備224 12.2.1近空間升華法225 12.2.2電化學沉積法226 12.2.3氣相輸運沉積法230 12.2.4製備CdTe薄膜的其他技術...
經由超薄氧化層內的固定電荷來改變太陽電池表面的電場分布,大幅降低表面載子的複合速度和增大開路電壓,改進表面鈍化效應;研究電化學刻蝕條件對欄柵型結構的溝槽孔徑和密度等調控,實現最佳化結構與性能,提升光電轉換效率,為發展太陽電池技術...
它包括光伏發電、光化學發電、光感應發電和光生物發電。 光伏發電是利用太陽能級半導體電子器件有效地吸收太陽光輻射能,並使之轉變成電能的直接發電方式,是當今太陽光發電的主流。在光化學發電中有電化學光伏電池、光電解電池和光催化電池...
此外,我們研究電子傳輸層材料、空穴傳輸層材料和晶態活性層材料對晶態結構器件光伏性能和光照穩定性的影響。研究結果發現,晶態結構電池的光伏性能主要依賴於晶態活性層薄膜的結晶性和薄膜形貌,並且受到電子和空穴傳輸層材料的電化學性能、...
8.1.3染料敏化太陽電池的工作原理 8.2染料敏化太陽電池及材料 8.2.1襯底材料 8.2.2納米半導體材料 8.2.3染料光敏化劑 8.2.4電解質 8.2.5對電極 8.3染料敏化太陽電池性能 8.3.1界面電化學性能 8.3.2大面積電池光電性能...
為降低大面積C IS太陽電池的製作成本、,各國學者提出了不同的製作方法,除了吸收層C IS 以外,其他各層通常採用真空蒸發或濺射成膜。過渡層CdS 的製備使用化學成膜法可以保證膜的緻密、均勻,易於控制,現今多採用水浴法。吸收層CIS(...
6.1 化學太陽能電池126 6.2 太陽能電池基本機理130 6.3 染料太陽能電池131 6.4 pn結133 6.4.1 黑暗中電子在pn結中的電化學平衡133 6.4.2 pn結電位分布134 6.4.3 pn結的伏安(電流?電壓)特性138 6.5 pn結摻雜複合二極體...
1.2 染料敏化太陽能電池 1.3 聚合物陽極變色材料 第2章 硒化鎘/聚噻吩光陽極的製備與性能 2.1 實驗材料與方法 2.2 結果與討論 第3章 聚鄰甲基苯胺光陽極的電化學合成與光伏性能 3.1 實驗材料與方法 3.2 結果與討論 ...
圖1所示是再生燃料電池系統的工作原理示意圖。在日照區(白天),通過質子交換膜水電解器,利用太陽電池發電技術電解水製取氫氣和氧氣,並儲存;在陰影區(黑天),燃料電池使用儲存的氫氣和氧氣發電,驅動載荷工作。燃料電池的唯一反應產物水經...
光伏儲能膠體蓄電池與常規鉛酸電池的區別,從最初理解的電解質膠凝,進一步發展至電解質基礎結構的電化學特性研究,以及在板柵和活性物質中的套用推廣。產品特點 維護簡單 採用阻燃、超強ABS殼體,採用高分子環氧樹脂膠技術密封,造型美觀、...