绿色窄带隙纳米晶的可控合成及与聚合物复合太阳能电池研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51172072
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0207.无机非金属半导体与信息功能材料
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

纳米晶聚合物复合太阳能电池可极大地提高光电转换效率,然而纳米材料合成和载流子传输理论的欠缺导致实际转换效率与理论值差别很大。本课题基于微反应系统开展窄带隙环境友好纳米晶的形貌可控合成和表面改性研究,建立吸收光谱与太阳光谱高重合率的纳米晶制备工艺与形貌控制解析机理。设计反向倒置纳米晶聚合物太阳能电池结构,探索复合薄膜制备技术,考察聚合物类型、纳米晶形貌与添加量、后处理工艺等对复合薄膜性能的影响,探索载流子浓度、迁移率、电阻率及能级结构与电池性能的变化规律,解析载流子迁移过程,构筑电子迁移率与复合薄膜电池性能之间的关系,为纳米晶聚合物复合太阳能电池的制备和应用提供可靠的理论基础和技术指导。

结项摘要

基于无机半导体材料的特性及理论研究表明,纳米晶的太阳能电池可使转换效率提高到60%,突破了目前光伏转换效率的上限,显示出巨大的发展潜力。然而纳米材料合成和载流子传输理论的欠缺导致实际转换效率与理论值差别很大。基于微反应系统开展窄带隙环境友好纳米晶的形貌可控合成和表面改性研究,开发了油酸单配体和十四烷基膦酸-三辛基氧化膦双配体的反应体系,通过考察不同参数,分别获得了链状、米粒状、三足状以及立方状的PbSe纳米晶。开发了油酸-油胺双配体反应体系,以十六烷基三甲基溴化铵为表面活性剂,成功制备了纯相FeS2黄铁矿,通过优化溶剂、添加剂,获得了更小尺寸的类球形FeS2纳米晶(30 nm)。基于微流反应系统的快速传质传热性能,实现了高质量球形CdSe纳米晶的快速合成。制备了反向倒置结构的P3HT/PCBM/CdSe的三体系的纳米晶聚合物太阳能电池,通过优化制备工艺,所得CdSe纳米晶聚合物太阳能电池的光电转换效率最高达到3.05%。将电池置于大气环境中21天后,电池的光电转换效率减小了30%。基于制备的高结晶性PbSe纳米晶,制备了P3HT/PbSe和P3HT/PbSe/PCBM两种体系的反向倒置结构的太阳能电池。通过对太阳能电池制备过程的优化,实现了基于P3HT/PbSe的太阳能电池,最高光电转换效率为0.19%。而基于三项体系的P3HT/PbSe/PCBM的太阳能电池,其光电转换效率为2.09%。基于阳极氧化法制备的二氧化钛纳米管量子点敏化太阳能电池,通过考察不同的阳极氧化时间所制备的敏化太阳能电池性能参数,发现当阳极氧化时间为6h时,短路电流密度可达到5.79 mA/cm2,转换效率为1.61%。基于绿色窄带隙FeS2纳米晶材料,通过优化制备工艺获得了光电转换效率达3.0%,该电池在保存15周仍保留原来效率的83.3%;20-80℃温度范围内均能稳定工作;在500-2000 W/m2光强范围内,比量子点敏化电池的稳定性有明显提升。基于氧化石墨烯GO、二硫化铁纳米晶FeS2 、硫化铅PbS为夹层材料,制备FTO/TiO2/活性层/PEDOT:PSS/掺杂层/PEDOT:PSS/Ag反向倒置结构太阳能电池,发现添加夹层后的太阳能电池性能优于未添加的。进一步考察不同浓度下FeS2纳米晶夹层太阳能电池,当浓度为0.25mg/ml时性能最佳,其光电转换效率为3.83%。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(3)
专利数量(0)
Synthesis of Broad Color-emitting CuInS2/ZnS QuantumDots at Low Temperature
低温合成广色域发光 CuInS2/ZnS 量子点
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Chemical Journal of Chinese Universities-Chinese
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    Min Fu;Weiling Luan;Shantung Tu;Mleczko Leslaw
  • 通讯作者:
    Mleczko Leslaw
Effects of Ligand-exchanged Cadmium Selenide Nanoparticles on the Performance of P3HT:PCBM:CdSe Ternary System Solar Cells
配体交换硒化镉纳米粒子对P3HT:PCBM:CdSe三元系太阳能电池性能的影响
  • DOI:
    10.5012/bkcs.2013.34.8.2321
  • 发表时间:
    2013-08
  • 期刊:
    Bulletin. Korean Chemical Soceity
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Honghong Fu;Mijung Choi;Weiling Luan;Yong-Sang Kim
  • 通讯作者:
    Yong-Sang Kim
A composition and size controllable approach for Au-Ag alloy nanoparticles.
金银合金纳米颗粒的成分和尺寸可控方法
  • DOI:
    10.1186/1556-276x-7-225
  • 发表时间:
    2012-04-18
  • 期刊:
    Nanoscale research letters
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Sun L;Luan W;Shan YJ
  • 通讯作者:
    Shan YJ
低温合成广谱发光CuInS_2/ZnS量子点
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    高等学校化学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    付敏;栾伟玲;涂善东;MLECZKO Leslaw
  • 通讯作者:
    MLECZKO Leslaw
Synthesis of air stable and pure phase pyrite FeS2 nanoparticles in water
水中空气稳定纯相黄铁矿 FeS2 纳米颗粒的合成
  • DOI:
    10.1016/j.matlet.2014.12.003
  • 发表时间:
    2015-03
  • 期刊:
    Materials Letters
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Binxia Yuan;Weiling Luan;Shan-tung Tu
  • 通讯作者:
    Shan-tung Tu

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其他文献

天然橡胶/石墨烯纳米复合材料的制备及耐核辐射性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    栾伟玲
CuInS2半导体纳米材料的合成研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    纳米科学与技术
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  • 作者:
    付红红;栾伟玲
  • 通讯作者:
    栾伟玲
基于发光量子点的金属裂纹实时监测方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中国机械工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵子铭;栾伟玲;尹少峰;涂善东
  • 通讯作者:
    涂善东
微混合模块合成CdS量子点方法研究
  • DOI:
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  • 期刊:
    纳米科学与技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨洪伟;刘鹏;栾伟玲
  • 通讯作者:
    栾伟玲

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AI项目解读示例

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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