成本体异质结光伏器件。相同条件下复合材料器件的短路电流ISC比单纯的P3OTSchottky结器件大两个数量级,开路电压VOC大1倍,填充因子FF也有所增大,能量转换效率从25X10增大到004。共轭聚合物CNT复合材料是一类可用于聚合物光伏器件的半导体复合材料,可以从提高薄膜的有序结构及改变掺杂量等方面来进一步提高性能。3.2纳米二氧化钛晶体化学能太阳能电池
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在太阳能电池中硅系太阳能电池无疑是发展最成熟的,但
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由于成本居高不下,远不能满足大规模推广应用的要求。为此,人们一直不断在工艺、新材料、电池薄膜化等方面进行探索,而这当中新近发展的纳米Ti02晶体化学能太阳能电池受到国内外科学家的重视。瑞士联邦科学院的Gratzel小组以钌有机络合物为增感染料,使其吸附到大比表面积的Ti02薄膜上制成新一代的染料敏化薄膜太阳能电池。发展至今,实验室小面积面积小于lcm电池光电转换效率已达到lO。4%。纳米晶化学太阳能电池简称NPC电池是由一种窄禁带半导体材料修饰、组装到另一种大能隙半导体材料上形成的,窄禁带半导体材料采用过渡金属Ru以及Os等的有机化合物敏化染料,大能隙半导体材料为纳米多晶Ti02并制成电极,此外NPC电池还选用适当的氧化一还原电解质。NPC电池的工作原理:染料分子吸收太阳能光能跃迁到激发态,激发态不稳定,电子快速注入到紧邻的Ti02导带,染料中失去的电子则很快从电解质中得到补偿,进入Ti02导带中的电子最终进入导电膜,然后通过外回路产生光电流。纳米晶Ti02太阳能电池的优点在于它廉价的成本和简单的工艺及稳定的性能。其光电效率稳定在10%以上,制作成本仅为硅太阳能电池的1/5~1/10。寿命能达到20年以上。但由于此类电池的研究和开发刚刚起步,估计不久的将来会逐步走上市场。
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4.聚合物光伏太阳能电池的研究重点及发展趋势
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聚合物太阳能电池虽然具有许多无机半导体太阳能电池所不可比拟的优点,但毕竟起步较晚,效率也较低,要想获得高效率、低成本的聚合物太阳能电池任重道远。以下几个方面将会是今后的研究重点及发展趋势。首先,深入了解光伏作用原理,对是否能提高聚合物太阳能电池的能量转换效率至关重要;其次增加r