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增强钙钛矿太阳能电池稳定性并提高其效率的荧光掺杂涂层任务书

 2020-04-24 09:04  

1. 毕业设计(论文)主要内容:

钙钛矿太阳能电池器件效率已经可以达到22.1%之高,但是由于在空气中暴露以及在电应力下的极化作用会使其发生降解,大大限制了它的实际应用。虽说后者可以通过合适的界面修饰和形貌改善来解决,但是钙钛矿太阳能电池在潮湿的环境中,以及在光化学、热应力作用下的稳定性,仍然是迄今为止限制它进一步发展的严峻挑战。另外,在太阳光照射到器件活性层之前,利用特定荧光材料的光致发光作用,吸收会对器件造成破坏的紫外光部分,并将其转化为可被器件活性层吸收的可见光部分,不仅可以保护器件免受光降解作用的破坏,还可以在一定程度上增强器件活性层对太阳光的吸收,从而提高太阳能电池器件光电转化的效率。

本课题旨在通过将聚合物材料和荧光材料混合,探索不同的涂覆方式,以及所构造的涂层对太阳光吸收、透过的影响,以获得一种增强钙钛矿太阳能电池耐太阳光照的高环境稳定性的荧光涂层的制备方法。

设计(论文)主要内容:

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2. 毕业设计(论文)主要任务及要求

1.查阅不少于15篇的参考文献(其中近5年英文文献不少于3篇),完成开题报告;

2.选择不同的聚合物材料与荧光材料共混,探索不同的涂覆方式对器件吸收太阳光的影响。

3.将混杂材料涂覆在钙钛矿太阳能电池器件表面,探索荧光涂层对器件稳定性以及光电转换效率的影响。

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3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排

第1-3周:查阅相关文献资料,完成英文翻译。明确研究内容,了解研究所需原料、仪器和设备。确定技术方案,并完成开题报告。

第4-8周:按照设计方案,利用荧光材料的光致发光作用,制备一种具有紫外吸收,并激发可见光的聚合物涂层。

第9-12周:将上述涂层涂覆于钙钛矿太阳能电池器件表面,利用光电效率测试系统、外量子效率测试仪测试器件的光电性能。

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4. 主要参考文献

[1] bella f, griffini g, correa-baena j p, et al. improving efficiency and stability of perovskite solar cells with photocurable fluoropolymers[j]. science, 2016, 354(6309):203-206.

[2] sutha s, suresh s, raj b, et al. transparent alumina based superhydrophobic self–cleaning coatings for solar cell cover glass applications[j]. solar energy materials amp; solar cells, 2017, 165:128-137.

[3] zhu j, hsu c m, yu z, et al. nanodome solar cells with efficient light management and self-cleaning[j]. nano letters, 2010, 10(6):1979-1984.

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