研究目的
通过下转换过程管理太阳能电池吸收的太阳光谱,使其与太阳能电池响应度相匹配,从而提高光伏太阳能电池的光电转换效率。
研究成果
研究表明,用掺杂Eu3?和TiO?纳米粒子的GeO?-PbO玻璃覆盖硅太阳能电池可显著提高其效率,在特定掺杂和热处理条件下观察到最高15.92%的效率提升。这种增强效应归因于Eu3?离子在TiO?纳米粒子低对称位点中的定位。
研究不足
该研究聚焦于通过特定玻璃成分及掺杂实现下转换过程来提升太阳能电池效率。但未探究这些发现对其他类型太阳能电池或不同环境条件下的适用性。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用熔融淬火技术制备掺杂Eu3?离子和TiO?纳米颗粒的玻璃样品,通过表征其光学和电学性能来评估对太阳能电池效率的影响。
2:样品选择与数据来源:
商业多晶硅太阳能电池表面覆盖掺杂Eu3?和TiO?纳米颗粒的GeO?-PbO玻璃,通过光学和电学表征评估效率提升效果。
3:实验设备与材料清单:
Sigma Aldrich公司高纯度试剂(99.999%)、高纯氧化铝坩埚(99.999%)、CARY 5000紫外-可见-红外分光光度计、Ocean Optics光谱仪、太阳能模拟器(XPS-300-Solar light)及源表(Keithley 2420)。
4:999%)、高纯氧化铝坩埚(999%)、CARY 5000紫外-可见-红外分光光度计、Ocean Optics光谱仪、太阳能模拟器(XPS-300-Solar light)及源表(Keithley 2420)。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:制备玻璃样品并进行切割、抛光和退火处理,测量光学吸收与发射特性,在标准测试条件下进行太阳能电池电学表征。
5:数据分析方法:
通过对比覆盖玻璃与裸电池的测试结果计算效率提升值,利用5D0→7F2与5D0→7F1跃迁发射峰面积比值评估Eu3?离子位点对称性。
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5000
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Measurement of current and voltage
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