基于硅量子点的有机/无机杂化太阳电池制备及其性能改善的机理和实验研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61504069
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    23.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0403.半导体光电子器件与集成
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Silicon quantum dots (Si QDs) based organic/inorganic hybrid solar cells remain the superiorities of organic solar cells, moreover, advantages of Si QDs have also been introduced. Recently, they have attracted more attention and been studied extensively. However, several problems related to device structure, material quality and fabrication process have prohibited the further promotion of device performance. In this project, we plan to explain the device working principle and figure out the energy loss mechanism. Meanwhile, we expect the substantial improvement of solar cell efficiency through several strategies. We will try to suppress carrier trapping and recombination on Si QDs surface through passivation of dangling bonds with inorganic elements; improve device light absorption, optimize band alignment and carrier mobility matching through exploration of high performance polymers; enhance carrier transportation and collection through fabrication of electron transporting layers; and suppress energy loss due to thermal relaxation by changing Si QDs size and introduction of quantum effects. Finally, as the results of substantially enhanced short circuit current, open circuit voltage and fill factor, dramatic promotion of solar cell efficiency from 3.6% to above 10% can be expected. Furthermore, we will try to realize the practical application of Si QDs based hybrid solar cells. We also aim to propose a new approach towards high efficiency solar cells. This work will also promote the vast applications of Si QDs in optoelectronic devices, and provide valuable knowledge to related research fields.
基于硅量子点的有机/无机杂化太阳电池在保持有机电池优势的基础上兼具硅量子点的优点,近年来得到了广泛关注和快速发展。然而目前在电池结构、材料及制备工艺上存在的问题制约了电池性能的提升。本项目旨在揭示电池工作原理及能量损失机制的同时,进一步提高电池效率。该工作将开创性地利用无机元素表面修饰来有效抑制光生载流子在硅量子点表面悬挂键上的捕获和复合,探索使用高性能有机材料来提高电池光吸收并优化电池能带及载流子迁移率的匹配,尝试制备新型电子传输层来促进载流子的传输与收集,系统改变硅量子点尺寸并引入量子尺寸效应来抑制光生载流子热弛豫导致的能量损失。从而在大幅改善电池短路电流、开启电压及填充因子的前提下实现电池效率从目前3.6%到10%以上的提升。该项目的研究不仅使硅量子点杂化电池的实用化成为可能,也为发展高效率电池开辟新的方向。另外还将推动硅量子点在光电器件中的广泛应用, 并为相关研究提供有价值的参考。

结项摘要

利用甚高频非热大气压等离子体技术,利用较为安全的四氯化硅作为反应前驱,通过调节各种工艺参数制备了具有不同性能的硅量子点;提出了切实可行的硅量子点表面钝化技术,实现了硅量子点光电性能的提升;制备了一系列基于硅量子点的有机无机杂化太阳电池,通过优化制备工艺、设计新结构、利用新原理,获得了效率高达~17%的高性能太阳电池;本研究也在一定程度上推动了硅量子点在光电器件中的广泛应用,并为今后相关领域的研究提供了较为有价值的参考。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Double-parallel-junction hybrid solar cells based on silicon nanocrystals
基于硅纳米晶的双并联结混合太阳能电池
  • DOI:
    10.1016/j.orgel.2015.11.005
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Organic Electronics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Ding Yi;Zhou Shu;Juangsa Firman Bagja;Sugaya Michihiro;Zhang Xiaodan;Zhao Ying;Nozaki Tomohiro
  • 通讯作者:
    Nozaki Tomohiro
CuSCN空穴传输层工艺对钙钛矿电池性能的影响
  • DOI:
    10.16553/j.cnki.issn1000-985x.2017.05.001
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    人工晶体学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵善真;丁毅;郭升;石标;姚鑫;侯福华;郑翠翠;张德坤;魏长春;王广才;赵颖;张晓丹
  • 通讯作者:
    张晓丹
Optical, electrical, and photovoltaic properties of silicon nanoparticles with different crystallinities
不同结晶度硅纳米粒子的光学、电学和光伏特性
  • DOI:
    10.1063/1.4937130
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Applied Physics Letters
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Ding Yi;Zhou Shu;Juangsa Firman B.;Sugaya Michihiro;Asano Yasunori;Zhang Xiaodan;Zhao Ying;Nozaki Tomohiro
  • 通讯作者:
    Nozaki Tomohiro
Photonic Structures for Light Trapping in Thin Film Silicon Solar Cells: Design and Experiment
薄膜硅太阳能电池中光捕获的光子结构:设计和实验
  • DOI:
    10.3390/coatings7120236
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    COATINGS
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Ding Yi;Chen Peizhuan;Fan Qi Hua;Hou Guofu
  • 通讯作者:
    Hou Guofu
Elucidating the role of chlorine in perovskite solar cells
阐明氯在钙钛矿太阳能电池中的作用
  • DOI:
    10.1039/c7ta00973a
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Fan Lin;Ding Yi;Luo Jingshan;Shi Biao;Yao Xin;Wei Changchun;Zhang Dekun;Wang Guangcai;Sheng Yun;Chen Yifeng;Hagfeldt Anders;Zhao Ying;Zhang Xiaodan
  • 通讯作者:
    Zhang Xiaodan

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  • 通讯作者:
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基于硅量子点/富勒烯基分子新型杂化电子传输层的倒置平面钙钛矿太阳电池研究
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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