先进微纳陷光结构设计及其在太阳能电池的应用研究

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具有硅基纳米光学结构的太阳电池由于其具有突出的陷光能力,被认为是下一代太阳电池中最具有竞争优势的太阳能电池。因此,研究和开发具有优秀光吸收和转换能力的新型表面光学结构太阳能电池对实现高效率、低成本太阳电池至关重要。然而,在将微纳光学结构引入到硅基太阳能电池的过程中,我们发现,虽然在硅表面制备光学结构能很大程度的增加太阳电池对光的吸收,提高电池的光学性能,但在增强光学性能的同时也很大程度的增加了硅的比表面积,导致载流子在电池表面具有更多的复合通道,增加载流子复合速率,最终恶化太阳能电池的电学性能。在对
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锂离子电池因其高的工作电压、大的能量密度、轻质、无记忆效应、长循环寿命和对环境友好等特点,已经普遍应用于手机、数码相机、手提电脑等便携式电子设备,同时在电动汽车动力电源上展现了广阔的应用前景。过渡金属氧化物因具有较高的理论容量,所以得到了广泛的研究。但大部分过渡金属氧化物导电性较差,会加快容量的损失,而且其反应机理为转换反应机制,在充放电过程中会引起非常大的体积膨胀,从而导致电极的粉碎,以至于材料
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作为一种新型绿色能源,锂离子二次电池受到了广泛的关注和研究,并逐渐应用于混合动力汽车等大型设备中。负极材料的选择会造成锂离子电池电化学性能的优劣差别。目前工业上碳材料应用比较广泛,但其容量较低,与现阶段人们对高能量密度能源的要求还有一定的差距,因此当下研究的方向为探求更高容量、更低成本的新型材料。本文运用简单的合成方法制备了硅酸锰负极材料,研究了其电化学性能。主要研究内容为:(1)利用Na_2Si
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