1. 研究目的与意义(文献综述)
随着化石燃料的逐渐枯竭,以及对环境保护的愈发重视,太阳能作为一种清洁可持续的能源,受到世人瞩目。相较于其他能源,太阳能具有储量大(太阳可存在数十亿年且辐射量大),环保无副产物污染环境等优点,每年太阳照射到地球辐射总量达到1.68*1024cal,远远超 过全世界消耗能量总和,其辐射能量主要集中于可见光和红外区,占总辐射量90%[1],如果能高效利用太阳能,就能解决人类目前迫切的能源问题。
目前市场上占主导地位的太阳能电池仍为硅基太阳能电池,占有率超过90%,它以高光电转化率(超过25%)[2]成为主流光电池,薄膜电池和钙钛矿电池则只占据很小的市场份额,砷化镓、碲化镉、铜铟镓硒薄膜电池虽然性能优秀,但原料稀少或者制造过程中污染很大,发展受到的限制很大[3]。
钙钛矿电池相较于硅光电池和薄膜电池,具有结构简单,原料来源丰富,制造成本低,性能稳定,理论光电转换效率高的优点,虽然目前实际光电转换效率欠佳,但依然有着很大的潜力。染料敏化电池与量子点敏化电池的兴起,为廉价高性能电池的研发提供了具有可行性的方案,经过敏化的太阳能电池不仅稳定性更好,光电转换效率也有相当幅度的提升[4]。
2. 研究的基本内容与方案
2.1研究的基本内容
1)查阅文献,掌握sns量子点基本特性。
2)掌握用化学沉积法制作sns量子点的方法,制作sns量子点。
3. 研究计划与安排
第1-3周:查阅相关文献资料,明确研究内容,基本确立研究思路,完成开题报告。
第4周:完成文献翻译并校对修改。
第5-8周:阅读文献,掌握量子点的性质、一般制备方法和表征方法,做好实验前的准备。
4. 参考文献(12篇以上)
[1] 吴羽轩.纳米晶体的可控合成及光电催化性能研究[d].绵阳:中国工程物理研究院,2019.
[2] 陈茜.钙钛矿与量子点敏化tio2纳米管太阳能电池的性能研究[d].南宁:广西大学,2018.
[3] 杨波.金属硫属化合物纳米材料的合成及其光伏性能研究[d].合肥:安徽大学,2016.
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