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文檔簡介
量子點在太陽能電池領域(lǐnɡyù)的應用第一頁,共12頁。太陽能電池(diànchí)的發電方式:利用光電效應,將太陽輻射能直接轉化為電能,光電轉化的基本裝置就是(jiùshì)太陽能電池。太陽能電池是一種由于光生伏特效應而將太陽能直接轉化為電能的器件。第二頁,共12頁。謝謝(xièxie)!0nm時,它們的吸收波長可以從510nm紅移到660nm2006年,該小組又用高能紫外線照射PbSe(硒化鉛)和PbS(硫化鉛)量子點時發現吸收一個高能光子可產生7個電子空穴對,大大提高了光量子產額。由于未移動到電極的電子不能發電,所以實際上的發電效率較低。量子(liàngzǐ)點效應:太陽能電池是一種由于光生伏特效應而將太陽能直接轉化為電能的器件。0nm時,它們的吸收波長可以從510nm紅移到660nm太陽能電池是一種由于光生伏特效應而將太陽能直接轉化為電能的器件。利用光電效應,將太陽輻射能直接轉化為電能,光電轉化的基本裝置就是(jiùshì)太陽能電池。目前太陽能電池存在能耗高、光電轉換(zhuǎnhuàn)效率低等缺點,其光電轉換(zhuǎnhuàn)效率皆低于理論預測值的重要原因之一是不能充分利用太陽光。量子點中的電子或空穴量子化。量子點的吸收光譜可以通過改變(gǎibiàn)量子點的尺寸大小來控制。以CdTe(碲化鎘)量子為例,當它的粒徑從2.以CdTe(碲化鎘)量子為例,當它的粒徑從2.以CdTe(碲化鎘)量子為例,當它的粒徑從2.具有(jùyǒu)較高的光電轉換效率第三頁,共12頁。普通(pǔtōng)太陽能電池的缺陷:一般太陽能電池是通過太陽光照到半導體上后電子的移動而產生電流的,采用硅半導體的太陽能電池受到光照之后,半導體中的電子會自由旋轉,這些電子中,只有移向電極的電子才會轉換(zhuǎnhuàn)成電力。由于未移動到電極的電子不能發電,所以實際上的發電效率較低。目前太陽能電池存在能耗高、光電轉換(zhuǎnhuàn)效率低等缺點,其光電轉換(zhuǎnhuàn)效率皆低于理論預測值的重要原因之一是不能充分利用太陽光。電池太陽光損失機制主要有是能量低于帶隙的光子不能被吸收和能量大于帶隙的光子存在熱損失。第四頁,共12頁。量子(liàngzǐ)點的概念:量子點,通常是一種Ⅱ-Ⅵ族或Ⅲ-Ⅴ族元素組成的納米顆粒,直徑在1-100nm之間,能夠接受激光、產生熒光的半導體納米顆粒。量子點在生物標記、太陽能電池、發光器件等領域(lǐnɡyù)具有廣泛的應用前景第五頁,共12頁。量子(liàngzǐ)點效應:2002年,A.J.Nozik發現某些半導體量子點在藍光或紫外線照射下能釋放出兩個(liǎnɡɡè)以上電子。2004年,R.D.Schaller等在實驗中觀察到PbSe(硒化鉛)量子點產生多個電子空穴對的現象,首先證實了A.J.Nozik理論的正確性。2006年,該小組又用高能紫外線照射PbSe(硒化鉛)和PbS(硫化鉛)量子點時發現吸收一個高能光子可產生7個電子空穴對,大大提高了光量子產額。第六頁,共12頁。限域效應(xiàoyìng)電子局限在納米空間,電子輸運受到限制,電子平均自由(zìyóu)程很短,電子的局域性和相干性增強,將引起量子限域效應。量子點中的電子或空穴量子化。第七頁,共12頁。量子點的吸收光譜可以通過改變(gǎibiàn)量子點的尺寸大小來控制。通過改變(gǎibiàn)量子點的尺寸和它的化學組成可以使其吸收光譜覆蓋整個可見光區。以CdTe(碲化鎘)量子為例,當它的粒徑從2.5nm生長到4.0nm時,它們的吸收波長可以從510nm紅移到660nm第八頁,共12頁。量子(liàngzǐ)點太陽能電池的優勢與劣勢優勢(yōushì)劣勢第九頁,共12頁。3.具有(jùyǒu)較高的光電轉換效率第十頁,共12頁。1
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