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金属离子掺杂在量子点敏化太阳能电池中的应用
发布时间:2013-07-31    编辑:haoshiguang   
本文摘要:   刘岩*,邹小平,高彦艳   (北京信息科技大学传感技术研究中心 北京市朝阳区北四环中路35号,教三楼一层东侧,邮编:100101)   ...
 
  刘岩*,邹小平,高彦艳
 
  (北京信息科技大学传感技术研究中心 北京市朝阳区北四环中路35号,教三楼一层东侧,邮编:100101)
 
  摘 要
 
  探索一种制备高性能量子点敏化太阳能电池合适的方法。在本文中,分别将Ca2+和Mg2+掺杂到CdS中作为敏化剂组装成量子点敏化太阳能电池。通过Ca2+的掺杂,提高了CdS的导带,从而使得电子能更加有效地注入到TiO2薄膜当中,改善了薄膜表面的吸附状况,抑制了暗电流的产生,提高了电池的短路电流和光电转化效率。Mg2+掺杂后,电池的吸收光谱发生了红移,经过与其他合适的金属离子共同掺杂可以扩展对光源的吸收范围,从而有效地提高电池的电流密度和光电转化效率。经过样品的测试表明金属离子掺杂是一种有效提高量子点敏化太阳能电池性能的方法。我们希望能够在之前研究的基础上获得关于金属离子掺杂在量子点敏化太阳能电池中更为有效的应用,这是一个很有前途的研究方向。
 
  关键词:金属离子、Ca2+、Mg2+、量子点敏化太阳能电池。
 
  项目来源:
 
  (1)北京市自然科学基金重点项目(B类):掺杂量子点太阳电池的研究(项目编号:KZ201211232040)
 
  (2)国家高技术研究发展计划(863计划),先进能源技术领域新型太阳电池前沿技术研究主题项目:基于量子点的新型太阳电池技术研究(项目编号:2011AA050527)
 
  作者简介:刘岩,北京信息科技大学传感技术研究中心 纳米组 在读研究生。
 
  从事研究方向:纳米薄膜太阳电池。
 
  作者通讯方式:电话:18601945276   Email:liuyan1128@hotmail.com
 
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