染料敏化太阳能电池用触变性电解质研究

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染料敏化纳米晶TiO2太阳能电池作为一种廉价高效的光伏设备近年来备受人们关注,这种电池是一种多组分体系,电解质是其组成的核心部分。目前高效的电解质为液态电解质,但其组装的电池仅光电转换效率单方面达到了工业化要求,然而由于溶剂易挥发、易泄露、难封装等缺点,造成器件稳定性差,使用寿命短,远远不能满足实用化要求。准固态和固态电解质成为近年来研究的热点。准固态和固态电解质电池效率无法与液态电解质相比,主要是由于这种电解质的填充性和孔隙填充性较差,不能形成有效地界面结合,电解质中离子的迁移速度较差等原因制约了
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我国建筑物的能耗约占全国总能耗的28%左右,其中电梯的用电量仅次于空调,因此电梯的节能显得越来越重要。在电梯控制中,使用量最大的是变频调速,在电梯重载下行或者是轻载上行时,拖动电梯轿厢的电机工作在发电的状态,会产生大量的再生电能。平常使用的变频器都是单向供电,因而电机产生的再生能量无法回馈到电网上边,造成母线电压的抬升。如果再生能量不能通过有效的方法释放,将造成母线电压过高,控制电梯的变频器将因过
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永磁同步电机具有体积小、重量轻、效率高等特点,基于永磁同步电机的矢量控制系统能够实现高精度、高动态性能、大范围的调速或定位控制,因此永磁同步电机调速系统日益已成为当今交流调速发展的方向。本文以注塑机变频改造为背景,针对工艺流程对电机转速的特殊要求,进行永磁同步电机矢量控制系统的研究。目前大多数都属于液压传动注塑机,负载变化大,速度不可调,势必会引起巨大的能量损耗,造成电能浪费,因此对注塑机系统进行
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氧化锡(SnO_2)作为锂离子电池负极材料,具有理论比容量高、嵌锂电位适中和容易制备等优点。但其首次放电过程中不可逆地生成Li2O导致首次库伦效率低,且充放电过程中存在巨大的体积膨胀导致其循环稳定性差,这两个问题限制了SnO_2的实际应用。为克服SnO_2负极材料的两点不足,本论文构建了SnO_2/Cu、SnO_2/Cu/C两种复合材料,研究了球磨工艺、添加相含量等对复合物微观结构和电化学性能的影
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太阳电池表面光反射制约太阳光的综合利用,降低太阳电池表面反射(减反)对于太阳电池效率提高至关重要,本文主要研究多孔硅和金子塔形貌相结合对于硅太阳电池的反射和光电转化量子效率的影响。在硅表面用碱腐蚀方法刻蚀金子塔形貌,利用电化学方法在金字塔上面制作一层多孔硅结构,研究多孔硅对硅表面反射率、光电量子转换效率的影响以及氧化对不同波长的光电量子转换效率的影响。研究发现氢氟酸浓度对反射率没有明显的影响,而电
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随着化石能源的枯竭和日益减少,水电、风电、太阳能等绿色能源开发和应用的不足,能源问题严重影响国家的发展和战略安全。开发新能源,减少温室气体的排放,逐渐引起人们关注并成为研究的重点。近几十年来,世界各国都投入了巨大的资金致力于解决或代替化石能源,燃料电池技术应运而生并获得了巨大的发展。针对中温固体氧化物燃料电池(ITSOFC, Intermediate temperature solid oxide
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第四代新型光源LED与传统的光源相比,其具有发光效率高、寿命长、安全可靠性等优点,同时这种新型光源在节能方面已经成为了光源的首选。与其相对应的就是驱动控制器,LED的发展促使驱动控制的不断更新,本文主要研究的就是针对于大功率LED设计一种可以自动识别负载,然后对其进行相应控制的驱动。目前阶段,LED技术发展的方向主要包括三个方面:节能、发光效率以及光源的稳定性,文中制定了一种大功率LED自调节控制
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半导体纳米晶染料敏化太阳能电池(Dye-sensitized Solar Cell, DSSC)由于其高效低廉的优势成为了当前太阳能电池领域研究的热点。二氧化锡(SnO2)作为DSSC光阳极的理想材料具有比TiO2更为快速的电子传输速度,但目前SnO2-DSSC的光电转换效率仍然较低。因此本研究致力于寻找改善SnO2光阳极的方法,以提高SnO2-DSSC的光电性能。本论文采用溶剂热法通过控制反应条
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