大面積MoS 2 的制備及光伏特性的研究
發(fā)布時(shí)間:2021-06-16 03:12
隨著科學(xué)技術(shù)的不斷創(chuàng)新,太陽(yáng)能電池經(jīng)歷了偉大變革。傳統(tǒng)的硅基薄膜太陽(yáng)能電池對(duì)體硅材料消耗量很大,導(dǎo)致成本高。除此以外,其目前達(dá)到的轉(zhuǎn)換效率已經(jīng)接近于理論極限值,因此,進(jìn)一步發(fā)展受到了很大的限制。那么,尋找新的材料來(lái)對(duì)太陽(yáng)能電池現(xiàn)狀進(jìn)行改善迫在眉睫。石墨烯憑借自身透過(guò)率高、導(dǎo)電性強(qiáng)和化學(xué)穩(wěn)定性高等特點(diǎn),被廣泛地應(yīng)用到光伏領(lǐng)域。與傳統(tǒng)硅基太陽(yáng)能電池相比,基于石墨烯(Graphene)/單晶硅(c-Si)肖特基太陽(yáng)能電池的制備工藝簡(jiǎn)單,有效地降低了電池成本。因此,石墨烯被廣泛地應(yīng)用于制備高效、低成本的太陽(yáng)能電池。但目前基于Graphene/c-Si的肖特基太陽(yáng)能電池的轉(zhuǎn)換效率仍然很低。一是受限于石墨烯-零帶隙的特點(diǎn);二是受庫(kù)倫散射的作用;三是由于肖特基型電池本身性能的制約。因此如何進(jìn)一步提高Graphene/c-Si肖特基太陽(yáng)能電池的性能是其能否應(yīng)用的關(guān)鍵,也是目前國(guó)際上研究的熱點(diǎn)。類(lèi)似于石墨烯,二維過(guò)渡金屬硫化物(TMDCs)---二硫化鉬(MoS2)均由共價(jià)鍵組成,而且接近單層的MoS2薄膜具有良好的光電特性。當(dāng)MoS2的...
【文章來(lái)源】:天津理工大學(xué)天津市
【文章頁(yè)數(shù)】:70 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
單晶硅和多晶硅太陽(yáng)能電池
工藝流程這兩個(gè)方面的問(wèn)題進(jìn)行了改善,從而達(dá)到降低成本、提高效率的目的。如鈣鈦礦電池(衰減問(wèn)題)、基于 2-D 材料的肖特基太陽(yáng)能電池(還有很大的提升空間)[3],2-D 材料如石墨烯、MoS2、h-BN 等[5]。在電池結(jié)構(gòu)之間,由于嵌入的材料不同,所以其禁帶寬度(Eg)不同,從而拓寬了其對(duì)太陽(yáng)光頻譜的吸收范圍,此法被認(rèn)為是提高電池性能最直接、有效的辦法[4]。圖 1.1 單晶硅和多晶硅太陽(yáng)能電池
圖 1.3 薄膜太陽(yáng)能電池結(jié)構(gòu)圖 1.4 近年來(lái)電池發(fā)展示意圖[5]中可以得出近年來(lái)太陽(yáng)能電池的發(fā)展現(xiàn)狀。據(jù)統(tǒng)計(jì),從 2008 電池(QDSC)的發(fā)展相對(duì)平緩[6],效率提升的幅度很小,最率做進(jìn)一步優(yōu)化是很困難的。從有機(jī)太陽(yáng)能電池(OPV)的
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]層狀二硫化鉬研究進(jìn)展[J]. 顧品超,張楷亮,馮玉林,王芳,苗銀萍,韓葉梅,張韓霞. 物理學(xué)報(bào). 2016(01)
[2]二維二硫化鉬材料的制備及應(yīng)用進(jìn)展[J]. 徐豆豆,王賢保,邱家樂(lè),趙真鳳. 膠體與聚合物. 2015(01)
碩士論文
[1]高遷移率二硫化鉬場(chǎng)效應(yīng)晶體管的研究[D]. 方明旭.天津理工大學(xué) 2017
[2]石墨烯基微型超級(jí)電容器的研究[D]. 王建云.天津理工大學(xué) 2015
[3]石墨烯的低溫PECVD制備及其應(yīng)用探索研究[D]. 路和超.天津理工大學(xué) 2014
[4]基于石墨烯/硅異質(zhì)結(jié)高性能光伏器件的研究[D]. 張曉珍.蘇州大學(xué) 2013
本文編號(hào):3232241
【文章來(lái)源】:天津理工大學(xué)天津市
【文章頁(yè)數(shù)】:70 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
單晶硅和多晶硅太陽(yáng)能電池
工藝流程這兩個(gè)方面的問(wèn)題進(jìn)行了改善,從而達(dá)到降低成本、提高效率的目的。如鈣鈦礦電池(衰減問(wèn)題)、基于 2-D 材料的肖特基太陽(yáng)能電池(還有很大的提升空間)[3],2-D 材料如石墨烯、MoS2、h-BN 等[5]。在電池結(jié)構(gòu)之間,由于嵌入的材料不同,所以其禁帶寬度(Eg)不同,從而拓寬了其對(duì)太陽(yáng)光頻譜的吸收范圍,此法被認(rèn)為是提高電池性能最直接、有效的辦法[4]。圖 1.1 單晶硅和多晶硅太陽(yáng)能電池
圖 1.3 薄膜太陽(yáng)能電池結(jié)構(gòu)圖 1.4 近年來(lái)電池發(fā)展示意圖[5]中可以得出近年來(lái)太陽(yáng)能電池的發(fā)展現(xiàn)狀。據(jù)統(tǒng)計(jì),從 2008 電池(QDSC)的發(fā)展相對(duì)平緩[6],效率提升的幅度很小,最率做進(jìn)一步優(yōu)化是很困難的。從有機(jī)太陽(yáng)能電池(OPV)的
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]層狀二硫化鉬研究進(jìn)展[J]. 顧品超,張楷亮,馮玉林,王芳,苗銀萍,韓葉梅,張韓霞. 物理學(xué)報(bào). 2016(01)
[2]二維二硫化鉬材料的制備及應(yīng)用進(jìn)展[J]. 徐豆豆,王賢保,邱家樂(lè),趙真鳳. 膠體與聚合物. 2015(01)
碩士論文
[1]高遷移率二硫化鉬場(chǎng)效應(yīng)晶體管的研究[D]. 方明旭.天津理工大學(xué) 2017
[2]石墨烯基微型超級(jí)電容器的研究[D]. 王建云.天津理工大學(xué) 2015
[3]石墨烯的低溫PECVD制備及其應(yīng)用探索研究[D]. 路和超.天津理工大學(xué) 2014
[4]基于石墨烯/硅異質(zhì)結(jié)高性能光伏器件的研究[D]. 張曉珍.蘇州大學(xué) 2013
本文編號(hào):3232241
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