Cu2O同质结外延薄膜的电沉积制备及其光电性能研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21373183
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0205.电化学
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Cuprous oxide(Cu2O)is an attractive solar cell active materials due to its direct band gap around 2.0 eV and high absorption coefficient,combined with materials abundance,nontotoxicity and low cost fabrication. The theoretical efficiency for Cu2O is about 20%. However,the current actural highest conversion efficiency is pretty low due to high resistivity and polycrystal structure of the Cu2O thin films. The proposed project will develop low cost epitaxial electrodeposition method to fabricate nontoxic,stable and high efficient p-Cu2O/n-Cu2O epitaxial homojunction thin films. We will systematicly study and optimize the cation and anion dopants on increasing of optical absorption and electric conductivity of electrodeposited Cu2O thin films and try to understand their underneath mechanism. We will also systematicly explore and optimize the solution conditions and electrochemical conditions on growth of the high quality epitaxial homojunction interface structure and try to understand underneath mechanism of these effects. We will also try to build the relationship between the homogeneous epitaxial structure and conversion efficiency. The result of the proposed project will new principle for fabrication of the nontoxic,high efficient and low cost oxide thin film solar cell and push the development of the high efficient new generation solar cell.
来源丰富及直接带隙约2.0 eV的Cu2O半导体材料可作为太阳能电池吸收材料,理论上太阳能转化效率可达20%。 但因为Cu2O薄膜的高电阻及多晶结构,其实际转化效率仍较低。 本项目将研究发展低成本的外延电沉积方法制备p-Cu2O/n-Cu2O同质结外延单晶薄膜,以期提高其太阳能转化效率。 我们将系统研究阳离子或阴离子掺杂对Cu2O半导体薄膜的导电性能及光吸收性能的影响,理解其控制规律和内在机理,优化条件,提高其导电性和光吸收率。 系统研究溶液和电化学条件对外延薄膜表面和界面结构的影响及内在机制,优化条件,获得高质量的同质结外延薄膜。 研究建立同质结外延薄膜的表面/界面结构和太阳能转化效率的关系。 通过本项目的研究将为制备无毒、高效率及低成本的氧化物薄膜太阳能电池提供新原理和工作基础,促进太阳能电池研究领域的发展。

结项摘要

来源丰富及直接带隙约2.0 eV的Cu2O半导体材料可作为太阳能电池吸收材料,理论上太阳能转化效率可达20%。但因为Cu2O薄膜的高电阻及多晶结构,其实际转化效率仍较低。本项目围绕发展无毒、高效率及低成本的p-Cu2O/n-Cu2O同质结外延薄膜太阳能电池的研究目标, 针对Cu2O薄膜的稳定性差及高电阻等关键问题, 通过对Cu2O表界面的修饰,有效地提高Cu2O薄膜电极的稳定性及光电转化效率, 并利用离子掺杂提高了氧化铜的导电性能。在项目执行期间取得了以下若干进展: (1) 研究了I-离子对Cu2O表面和界面结构的影响及内在机制,发现表面形成的CuI薄层能有效抑制Cu2O表面CuO的形成,从而显著提高了Cu2O电极的光电转化效率,通过光生电势随时间的演化曲线及电化学阻抗谱和M-S等方法研究了光电转化效率提高的机理。(2) 研究了离子掺杂对氧化铜半导体薄膜的导电性能的影响,发展了阳极氧化电沉积方法得到了Ag+离子掺杂的氧化铜薄膜,获得了具有高导电性和低带隙的AgCuO2纳米片阵列结构。通过发展电沉积法制备了具有能量上/下转化性能的稀土掺杂薄膜, 拓宽了薄膜的光吸收范围。 利用稀土离子,特别是Eu3+离子作为结构探针,探索了电沉积电位对电沉积薄膜的组成和结构的影响。(3) 建立了电沉积制备Cu2O外延薄膜的方法。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Structure and luminescent properties of electrodeposited Eu3+-doped CaF2 thin films
电沉积Eu3掺杂CaF2薄膜的结构和发光性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Thin Solid Films
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Jie Sun;Hui Wang;Yiwei Zhang;Yifan Zheng;Zhude Xu;Run Liu
  • 通讯作者:
    Run Liu
Red up-conversion emission in alpha-KYb3F10:Er3+ films made by electrodeposition
电沉积制备的 α-KYb3F10:Er3 薄膜中的红色上转换发射
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    RSC ADVANCES
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wu Xiaowen;Tian Linlin;Lu Qinyan;Liu Run
  • 通讯作者:
    Liu Run
Hexagonal phase beta-NaGdF4:Yb3+/Er3+ thin films with upconversion emission grown by electrodeposition
电沉积法生长的具有上转换发射功能的六方相 β-NaGdF4:Yb3 /Er3 薄膜
  • DOI:
    10.1039/c4ra01456a
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Tian Linlin;Wang Ping;Wang Hui;Liu Run
  • 通讯作者:
    Liu Run
Electrodeposition of AgCuO2 Nanoplates
AgCuO2 纳米板的电沉积
  • DOI:
    10.1149/2.0261704jes
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Journal of The Electrochemical Society
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    QInyan Lu;Kedan Lu;Lijie Zhang;Jianying Gong;Run Liu
  • 通讯作者:
    Run Liu
Room Temperature Electrodeposition of Ag3PO4 Films
Ag3PO4 薄膜的室温电沉积
  • DOI:
    10.1149/2.0081606jes
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of The Electrochemical Society
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Qinyan Lu;Wei Pan;Xiaowen Wu;Kedan Lu;Zhude Xu;Run Liu
  • 通讯作者:
    Run Liu

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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

        graph TD
          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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