本文是 /p/21790037 的續篇。
題圖為全太陽能飛機“陽光動力2”于2015年3月啟動全球飛行計劃,并于2016年7月26日上午8:00成功降落在阿聯酋首都阿布扎比機場,完成了世界上第一次太陽能飛行。它的機翼上安裝了超過 1.70,000 個太陽能電池,為機身內的多個電動機供電并為 4 個鋰離子電池充電。(
陽光動力太陽能飛機開始全球飛行
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第一次太陽能環球飛行成功
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3.薄膜太陽能電池技術
薄膜太陽能電池技術有助于顯著降低太陽能電池的成本,因為薄膜太陽能電池是通過沉積在基板上的薄膜實現的。雖然傳統的太陽能電池只有幾百微米厚,但薄膜太陽能電池只需要幾微米厚的材料。由于高通量制造工藝和更少的材料,其制造成本可以低得多。
目前,主要的薄膜太陽能電池基于非晶硅(a-Si:H)、碲化鎘(CdTe)、硒化銅銦(CIS)、硒化銅銦鎵(CIGS)、砷化鎵(GaAs)和銅鋅錫硫(CZTS)、有機材料、有機/無機雜化物等。
1) 非晶硅太陽能電池
計算器中常見的非晶硅 (a-Si) 太陽能電池。
非晶硅(a-Si 太陽能電池或 a-Si:H)已在計算器等消費產品中使用了 30 多年。非晶硅太陽能電池的典型結構如圖1(b)所示。通常,非晶硅太陽能電池只有幾微米厚或更小。這種太陽能電池采用pin結,即在n+層和p+層之間增加了一層本征半導體材料。本征半導體材料層較厚,因此大部分光子在這里被吸收。整個本征區的內置電場增強了電子和空穴的加速,從而提高了收集效率。頂部表面通常覆蓋有透明導電氧化物 (TCO),金屬觸點充當背觸點。非晶硅 (a-Si) 是一種直接帶隙半導體,帶隙約為 1.75 eV。與單晶硅相比,非晶硅具有較高的吸收率,但傳輸性能較差。因此,其效率因載流子重組而降低。盡管非晶硅太陽能電池的效率已經達到 16%,但最關鍵的問題是其穩定性(Staebler Wronski 效應)。在參數1.96 V 開路電壓,短路電流密度9.52 mA/cm2,填充因子71.92%。非晶硅吸收率高,但傳輸性能差。因此,其效率因載流子重組而降低。盡管非晶硅太陽能電池的效率已經達到 16%,但最關鍵的問題是其穩定性(Staebler Wronski 效應)。在參數1.96 V 開路電壓,短路電流密度9.52 mA/cm2染料敏化太陽能電池的二氧化鈦膜性能研究,填充因子71.92%。非晶硅吸收率高,但傳輸性能差。因此,其效率因載流子重組而降低。盡管非晶硅太陽能電池的效率已經達到 16%,但最關鍵的問題是其穩定性(Staebler Wronski 效應)。在參數1.96 V 開路電壓,短路電流密度9.52 mA/cm2,填充因子71.92%。最關鍵的問題是它們的穩定性(Staebler Wronski 效應)。在參數1.96 V 開路電壓,短路電流密度9.52 mA/cm2,填充因子71.92%。最關鍵的問題是它們的穩定性(Staebler Wronski 效應)。在參數1.96 V 開路電壓,短路電流密度9.52 mA/cm2,填充因子71.92%。
盡管非晶硅太陽能電池的可靠性在過去 20 年中有所提高,并且具有成本低廉的優勢,但非晶硅太陽能電池仍然無法擊敗太陽能電池的主要原因是其效率和可靠性較低。還需要進一步研究以提高其在惡劣環境中的可靠性。
2) 砷化鎵太陽能電池
GaAs 的帶隙為 1.4 電子伏特,這對于單結太陽能電池幾乎是最佳的。GaAs太陽能電池的結構如圖1(c)所示。n-GaAs/p-GaAs/p-AlGaAs太陽能電池是此類太陽能電池的代表。通常,GaAs 太陽能電池通過用薄的鈍化 GaAlAs 層覆蓋表面來利用異質平面結構。由于其較大的帶隙,頂層(或窗口層)可防止電子在表面復合,同時允許光子通過。頂層通常與吸收層晶格匹配。
染料敏化納米晶太陽能電池[M].染料敏化太陽電池CuAl2O4/TiO2光陽極制備及性能[J].Ho3+上轉換發光在染料敏化太陽能電池中的應用[J].Y2O3/TiO2“核-殼”結構在染料敏化太陽電池中的應用[J].TiCl4處理和添加MgO對染料敏化太陽能電池性能的影響[J].TiO2薄膜的優化及其對染料敏化太陽能電池性能的影響[J].
染料國產染料與進口染料的差距以及產生差距的原因國產染料與進口染料的差距以及產生差距的原因重慶某印染企業的一位負責人表示,“簡單地說,國產染料與進口染料相比,普遍存在著兩個方面‘差距比較大’。安徽某印染企業工程師表示,近年來,國產染料的質量已經在提高了,與進口產品的差距也在逐漸縮小,尤其是大型企業的產品,與進口產品相比,性能差異相對較小。
染料設備可說是當今科學家的夢想,其中染料敏化太陽能電池(DSSC)則被認為是最具潛力生力軍,但現實往往沒有那么簡單。已逐步邁向商業化與量產,但仍有耐用性、產品適用性、電池封裝等挑戰。研究也指出需要新型電池基板接合技術,傳統的玻璃介質(glass-frit)僅適用于硬性設備,如要發展可撓式電池,尚需要新的接合制程。
染料是指陽離子染料在PH=4.陽離子黃8GL(250%)1.陽離子染料的配伍值(K)K值是陽離子染料染腈綸時的親合力和擴散速率的綜合指數.產廠家將陽離子染料按五個等級劃分配伍值.勻染劑1227:具有陽離子基團的表面活性劑.入無色的陽離子染料.?染浴pH值下降,可以降低纖維中酸性基團的離解,染料吸附量及上染速率較低。酸實質上是緩染劑,染色時宜很好的控制染浴的pH值。
染料染料化學課后習題答案試述染料與顏料的異同點。染料可直接或通過某些媒介物質與纖維發生物理的和化學的結合而染著在纖維上。二.試述染料和顏料的分類方法;寫出各類紡織纖維染色適用的染料(按應用分類)。答:染料分類:按化學結構分類分為:偶氮染料、蒽醌染料、芳甲烷染料、靛族染料、硫化染料、酞菁染料、硝基和亞硝基染料,此外還有其他結構類型的染料,如甲川和多甲川類染料、二苯乙烯類染料以及各種雜環類染料等。
染料化態染料和對電極間完成電子轉移,從而實現整個光電循環。染料敏化太陽能電池的核心部分是納米多孔半導體氧化物薄膜電極。陽光,將基態電子激發到高能態,然后再轉移到外電路,它的性能是決定電池轉換效率的重要因素之一。從目前來看,含有I-/I3-氧化還原電對的電解質仍是最高效的電解質體系。在對電極,氧化還原電對通過獲得電子而得以再生。碳膜、鎳等均可以作為對電極,但以鉑金的效果最好[9]。
染料2有機太陽能電池工作原理有機太陽能電池中的的激子過程與傳統無機器件不同。而在有機太陽能電池中,光生激子為緊束縛的Frenkel激子。Frenkel激子沒有內在自由度,可以被看作電中性的粒子,在有機薄膜中擴散,從~個分子跳躍到鄰近的分子。在有機太陽能電池制備中,從光入射到外電路中的光生電流主要有四個過程:(1)光吸收產生激子,刁。
染料OE-300光接收器包括一個優質的光電二極管,其后是一個高端的可變增益跨阻放大器。低噪聲性能(NEP)十分出色,并為寬帶光接收器樹立了基準,尤其是在中高增益設置中。DC耦合以及PC的手動和光電隔離遠程控制功能,使之成為同類產品中用途最廣泛的寬帶光接收器。
染料染料敏化太陽能電池的設計關鍵詞:太陽能電池、染料敏化、二氧化鈦、納米TiO2染料敏化太陽能電池概述染料敏化太陽能電池概念完全不同于傳統硅系結太陽能電池的裝置,染料敏化太陽能電池的光吸收和電荷分離傳輸分別是由不同的物質完成的,光吸收是靠吸附在納米半導體表面的染料來完成,半導體僅起電荷分離和傳輸載體的作用,它的載流子不是由半導體產生而是由染料產生的.染料敏化太陽能電池的發展狀況
染料活性染料主要用于纖維素纖維紡織物的染色和印花,也能用于羊毛和錦綸纖維的染色。這類染料在染色過程中,由重氮組分(色基)和偶合組分(色酚)直接在纖維上反應,生成不溶性色淀而染著,這種染料稱為不溶性偶氮染料。這類染料主要用于纖維素纖維的染色和印花。目前,此類染料主要用于纖維素纖維的染色和印花,也可用于維綸的染色。關鍵字:紡織印染,染料的分類
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