硫化物基复合结构的可控构筑及在太阳能电池中的应用

被引量 : 1次 | 上传用户:czwlivetowin
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
量子点敏化太阳能电池(QDSSCs)具有低成本、制备简易、高效率等优点,已经成为太阳能电池的重要研究方向。本文主要对硫化物基复合结构构筑太阳能电池及光电性能的研究。通过硫化铅(PbS)量子点和二硫化钼(MoS2)对电极构筑太阳能电池,分析太阳能电池的光电性能及转换效率。实验采用连续离子层吸附反应(Successive ionic layer absorption and reaction,SILAR)的制备方法,制备不同层PbS/TiO2复合结构构筑太阳能电池,分析不同层数量子点敏化太阳能电
其他文献
学位
虽然夸克模型与QCD理论取得了显著的成就,但是轻标量介子的内部成分,一直还没有定论。本文在假设轻标量介子的主要成分为夸克-反夸克束缚态的情况下,基于微扰QCD的kT因子化方案,
学位
学位
自碳纳米管被发现以来,它就以优异的电学及力学性能引起了物理、化学及材料等领域学者的广泛关注,成为制备纳米电子器件的理想材料之一。作为在低维度探究新型量子现象的特殊材
大多数材料的热胀冷缩特性导致了器件的热应力、微裂纹,器件的性能因此下降甚至失效。具有反常热学性质的负热膨胀材料得到广泛的研究,用来制备低热膨胀或近零热膨胀材料,从而降
化石燃料对环境的负面影响使得它的可用性正在下降,人类对可再生能源的需求正在上升。氢能形式的化学燃料具有高能量密度,是一种无碳燃料和可再生能源,可消除污染并克服能源危机
M-N-H(M是指Ⅰ-Ⅳ族和一些过渡族金属)系列金属络合物储氢材料由于储氢质量百分密度高,且具有一定的可逆性,因此近年来备受关注。本文运用量子化学方法,对Mg3N2Hm(m=1-4)、(Mg3N