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江涛

作品数:3 被引量:4H指数:1
供职机构:河北大学物理科学与技术学院更多>>
发文基金:河北省自然科学基金教育部基金更多>>
相关领域:电气工程更多>>

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇电气工程

主题

  • 3篇电池
  • 3篇太阳能电池
  • 2篇溶剂
  • 2篇聚合物太阳能...
  • 2篇混合溶剂
  • 1篇电流
  • 1篇电流密度
  • 1篇电子转移
  • 1篇短路电流
  • 1篇短路电流密度
  • 1篇太阳能
  • 1篇填充因子
  • 1篇外量子效率
  • 1篇量子效率
  • 1篇氯苯
  • 1篇氯仿
  • 1篇聚合物电池
  • 1篇光电转化效率
  • 1篇光电转换
  • 1篇光电转换效率

机构

  • 3篇河北大学

作者

  • 3篇江涛
  • 2篇李晓苇
  • 2篇杨少鹏
  • 2篇傅广生
  • 1篇孙学峰
  • 1篇李光
  • 1篇杨启满
  • 1篇赵艳新
  • 1篇鲁超群
  • 1篇韩凌洁
  • 1篇张烨

传媒

  • 2篇科学通报

年份

  • 2篇2013
  • 1篇2012
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
混合溶剂及溶剂添加剂对聚合物太阳能电池性能影响的研究
聚合物太阳能电池因其制造简单、低成本、可卷曲、可大面积制备等优点,在光伏领域有着广阔的应用前景。本文对太阳能电池的发展、现状以及如何改进实验方案等方面进行了探讨,同时介绍了聚合物太阳能电池的相关理论。 为了提高...
江涛
关键词:聚合物太阳能电池混合溶剂短路电流密度填充因子
文献传递
基于PCDTBT:PC_(71)BM的半透明高效聚合物太阳能电池被引量:4
2012年
通过在聚合物电池内部加入Ag半透明增反膜,构建光学谐振腔,实现了光线在Ag薄层和金属电极之间的多次反射.这样可增加活性层对光的吸收,提高量子效率,进而大幅度提高短路电流,优化电池性能.实验中使用具有较低能带结构和宽吸收光谱的新型聚合物PCDTBT作为电子给体材料和PC71BM作为电子受体材料,通过控制薄膜生长过程和优化膜层厚度使转化效率达到5.08%.在此基础上,加入Ag作为半透明增反层,促使光线在Ag薄层和金属电极之间往复反射传输,大幅提高量子效率和短路电流.通过改变Ag薄层的厚度获得最大的短路电流密度和光电转换效率,实验得出当Ag厚度为8nm时,短路电流达到最大15.0mA/cm2,光电转换效率达到6.03%,从而达到了半透明增反层大幅提高电池性能的目的.
杨少鹏韩凌洁赵艳新江涛杨启满李晓苇傅广生
关键词:半透明聚合物电池
混合溶剂对PCDTBT:PC71BM聚合物太阳能电池性能的影响
2013年
有机聚合物材料在混合溶剂内的溶解度高于在单一溶剂内的溶解度,而活性层材料溶解度的大小会直接影响到聚合物太阳能电池的性能.本文以聚[[9-(1-辛基壬基)-9H-咔唑-2,7-二基]-2,5-噻吩二基-2,1,3-苯并噻二唑-4,7-二基-2,5-噻吩二基](PCDTBT)和[6,6]-苯基-碳71-丁酸甲酯(PC71BM)作为有机太阳能电池的活性层材料,选择氯仿(CF)、氯苯(CB)以及二者的混合液作溶剂,研究了不同体积比的溶剂对聚合物太阳能电池性能的影响.结果表明当氯仿和氯苯以体积比1:1混合时,所得的器件的转换效率最高,太阳能电池的平均光电转换效率达到了6.82%.
杨少鹏张烨江涛孙学峰鲁超群李光李晓苇傅广生
关键词:光电转化效率混合溶剂氯仿氯苯外量子效率
共1页<1>
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