2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、聚合物太陽能電池具有材料種類多、質(zhì)輕、柔性、易加工、可大面積成膜、分子及薄膜性質(zhì)的可設(shè)計性等顯著優(yōu)點,被看作是硅基太陽能電池廉價、優(yōu)質(zhì)的替代品,但存在著能量轉(zhuǎn)換效率較低的缺陷。本論文圍繞聚合物本體異質(zhì)結(jié)型太陽能電池開展以下研究工作。
   首先,本文對五種不同結(jié)構(gòu)的聚合物太陽能電池的光電轉(zhuǎn)換機理做了詳細敘述,并綜述了提高聚合物太陽能電池能量轉(zhuǎn)換效率的有效途徑。
   其次,本文通過對聚合物太陽能電池等效電路進行分析,以太

2、陽能電池Ⅳ特性為基礎(chǔ),建立了Matlab/Simulink仿真環(huán)境下的聚合物太陽能電池的等效仿真模型,定量模擬了不同的光照強度以及不同串聯(lián)電阻、并聯(lián)電阻對光伏電池輸出特性的影響,得到了接近實際器件的性能特性。從仿真的結(jié)果可以得出以下結(jié)論:1、太陽能電池是一種非線性器件,其輸出量與多個變量如環(huán)境溫度、日照強度、串聯(lián)電阻、并聯(lián)電阻都密切相關(guān)。2、光照強度的大小直接影響太陽能電池輸出電能的多少。太陽能電池的輸出功率、短路電流、開路電壓都隨著光

3、照強度的增強而增加。3、串聯(lián)電阻、并聯(lián)電阻對器件的Ⅳ特性的影響較大。隨著串聯(lián)電阻的減小,器件的短路電流增大,且器件的性能包括填充因子、能量轉(zhuǎn)換效率等增強明顯。隨著并聯(lián)電阻的增大,器件的開路電壓增強。也說明了光伏器件的開路電壓主要受并聯(lián)電阻Rsh的影響,隨著并聯(lián)電阻的增大而增大,與串聯(lián)電阻無關(guān)。并聯(lián)電阻對短路電流基本沒有影響,同時串聯(lián)電阻對開路電壓也沒有影響。而較小的串聯(lián)電阻和較大的并聯(lián)電阻能夠產(chǎn)生較高的填充因子,器件的能量轉(zhuǎn)換效率也會提

4、高。
   最后,我們在實驗中制備了7組電池器件用于測量與表征。通過制備利用不同的熱處理方式后的電池器件,對其表面形貌、Ⅳ特性曲線、PV特性曲線的比較分析,得到了不同的熱處理方式對電池器件的開路電壓、短路電流、填充因子以及能量轉(zhuǎn)換效率的影響。在ITO/PEDOT:PSS/PCBM:P3HT/Al結(jié)構(gòu)中,熱處理在使器件活性層吸收光譜紅移的同時,還增加了活性層的表面粗糙度,提高了活性層的結(jié)晶度,使P3HT與PCBM出現(xiàn)了相分離,有利

5、于載流子在互穿網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中傳輸,一定程度上提高了有機半導(dǎo)體材料的載流子遷移率。熱后處理的方式不僅改變了活性層的相分離,而且可能改變了活性層與金屬電極的接觸表面狀態(tài),活性層的表面出現(xiàn)了相對的凹凸不平,這種凹凸的表面可能增大了活性層與Al電極的接觸面積,從而更有利于電極對于載流子的吸收提取。同時,經(jīng)過熱處理后的電池器件串聯(lián)電阻極大地減小,而表面粗糙度的增加,在很大程度上減少了光的反射,從而達到提高短路電流、開路電壓和填充因子的目的。我們對經(jīng)過

6、不同熱處理方式的三組實驗樣品進行Ⅳ特性的測量,結(jié)果發(fā)現(xiàn)經(jīng)過熱前處理的電池器件的開路電壓Voc、短路電流密度Jsc、填充因子FF分別為0.421V、1.53mA/cm2、30.79%,比未經(jīng)過熱處理的電池器件的開路電壓、短路電流密度、填充因子分別提高了71.8%、30.8%、26.2%,而能量轉(zhuǎn)換效率更是從0.08%提高到0.21%。而經(jīng)過熱后處理的器件,比較熱前處理的器件,雖然開路電壓增加不大,填充因子出現(xiàn)略微下降,但是短路電流密度卻由

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