【摘 要】
:
基于有机-无机杂化钙钛矿材料(CH3NH3PbX3,X=I,Br,Cl)制备的太阳能电池,因其较高的光吸收系数,较高的光电转换效率以及较低的成本得到了广泛的关注。其中介孔钙钛矿太阳能电池是最常规的钙钛矿太阳能电池,发展最早,可达到的光电转换效率较为理想,成为光伏发电领域的希望之星。研究发现,对于介孔钙钛矿太阳能电池而言,介孔层担负着极其重要的作用,它不仅是电子传输层,更是染料的支撑框架。多孔层的孔
论文部分内容阅读
基于有机-无机杂化钙钛矿材料(CH3NH3PbX3,X=I,Br,Cl)制备的太阳能电池,因其较高的光吸收系数,较高的光电转换效率以及较低的成本得到了广泛的关注。其中介孔钙钛矿太阳能电池是最常规的钙钛矿太阳能电池,发展最早,可达到的光电转换效率较为理想,成为光伏发电领域的希望之星。研究发现,对于介孔钙钛矿太阳能电池而言,介孔层担负着极其重要的作用,它不仅是电子传输层,更是染料的支撑框架。多孔层的孔隙可以引导钙钛矿的晶粒生长,从而影响钙钛矿的结晶性和形貌。本研究的目的就是增大多孔层孔的尺寸及数量,提高
其他文献
为更好的实现对锂离子电池串的充电均衡,本文对现有均衡方法进行了改进,实现了基于电池端电压的电池均衡系统,并提出了一种基于SOC的模型参数检测方法。首先研究了电池均衡系统的技术背景和研究意义,并探讨了发展现状。对均衡对象锂离子电池进行了深入的研究,了解了锂离子电池的发展过程、内部结构、工作原理、衡量电池性能的参数指标和对电池的充放电方法,并研究了现有的电池均衡电路结构。在此基础上,提出了本设计的均衡
基于纳/微机电系统(N/MEMS)的柔性压电式能量收集器具有质量轻、柔性和耐用性好、集成化和微型化等优点,在信息通讯、生物医学和航空航天等高科技领域具有广泛的应用前景及重要的应用价值。本课题设计了一种柔性、透明的压电式MEMS传感/能量收集器,研究了它的工作原理和发电机制,并将Pb(Zr0.52Ti0.48)O3(PZT)单晶纳米线的水热合成工艺与MEMS微加工工艺相结合,实现了基于柔性衬底的ME
近年来,能源危机和大气污染等问题的不断突出,太阳能等绿色清洁能源越来越受到能源专家的重视,太阳能发电日益成为绿色清洁能源的主流之一。随着太阳能光伏技术的不断发展,光伏并网发电系统在高功率密度,高可靠性,低成本等方面取得了长足的进步。集中式,组串式光伏发电系统,具有热斑、阴影、冗余性差等缺点,在小型场合的实用性很差。具有抗热斑、独立MPPT、即插即用、易于模块化、冗余度高等优点的微型逆变器在家庭、公
随着无线通信技术的发展,射频能量资源变得越来越丰富,这就使得低功耗电子设备利用射频能量为自身供电的想法成为现实。在这种条件下,射频能量收集器的研究就起了决定性作用。射频能量收集器可以将射频能量转换为直流电压,利用直流电压便可以给低功耗电子产品供电。本文研究的是射频能量收集器,其中包括天线,RF-DC整流电路,电源管理这几部分。本文在研究RF-DC整流电路部分采用了新型结构,利用MOS管代替肖特基二
五桥臂逆变器可以驱动两台异步电机独立运行,不仅节省了系统的硬件成本,而且还可以作为传统双异步电机调速系统的容错运行模式来提高系统的可靠性。本文借鉴模型预测控制思想,深入研究基于五桥臂逆变器的双异步电机调速系统的优化控制策略,提高并改善该系统的调速性能。本文针对模型预测控制策略中存在时间延迟现象从而导致系统输出波形脉动较大的问题,提出了一种时间补偿两步模型预测控制策略。在模型预测控制策略对目标函数的
传统产生电能的方法包括煤、石油和其他自然资源,如水、风、潮汐、地热能源。化石燃料的日益枯竭,并且燃烧后产生的有害气体,对环境产生污染。为了避免环境污染和未来的能源危机,我们必须寻找可替代的可再生能源。太阳能以其对环境友好、取之不尽、用之不竭的优势,成为最有前途的可再生能源。而对太阳能最好的利用途径就是太阳能电池,上世纪90年代,染料敏化太阳能电池(DSSCs)有了新的突破,由于成本低、制备工艺简单
光伏发电作为利用太阳能的一种最广泛的应用方式,近年来成为各国学者开发研究的热点。系统协调控制策略是改善系统性能和提高能量利用率的核心技术,是光伏储能系统研究中的关键问题。本文以共直流母线式的光伏储能系统作为研究对象,深入研究了系统的能量管理方案和不同电力电子变换器的控制具体方法,具有重要的理论研究和实际应用意义。在以往传统的系统能量管理方案中,当系统环境变化恶劣时,极容易造成蓄电池的过充和过放,从
近年来,电能的利用得到了极大发展。但是诸如随着晶体管、绝缘栅双极型晶体管(IGBT)等非线性电力器件大量进入电网,也造成了电网电能质量的污染问题,尤其是电压和电流发生了畸变,对电力系统产生了安全和经济方面的危险。尤其是谐波和不平衡等问题导致的电力损耗、大面积停电、开关跳闸甚至系统瘫痪等事故屡见不鲜,因此对电力系统的质量综合治理已成为一个具有重要现实意义的研究课题。根据软件工程在嵌入式系统中的应用要
凭借较高的能量密度,锂离子电池被广泛应用于便携电子设备如手机,笔记本电脑。但现在普遍使用的LiCoO2正极材料在实际应用中只能发挥出其理论容量的50%,这是由于其在深度充电到Li1-xCoO2[(1-x)<0.5]的情况下,其化学组成和结构不稳定所致。而且,钴成本高且具有毒性。这些难题使得人们对寻找替代材料产生浓厚的兴趣。在这种情况下人们开发出一系列正极材料,其中具有层状结构的LiNi0.5Mn0
永磁同步直线电机与传统的“滚轴丝杠+旋转电机”相比,以其高效高精度等优点而被广泛应用于现代加工中心、自动控制系统等尖端高精密领域。但正因为永磁同步直线电机的自身结构原因致使自身系统存在固有的推力波动问题,不可避免的对整体系统的精度和控制的准确性产生影响。为此,针对其推力波动抑制的研究成为日益重要的方向。本文以永磁同步直线电机的推力波动问题为研究对象,针对直线电机由于其自身结构特征如铁芯展开呈直线状