常温电化学法沉积硅薄膜并部分晶化以制备太阳能电池

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    91433111
  • 项目类别:
    重大研究计划
  • 资助金额:
    100.0万
  • 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:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Amorphous Si thin film solar cells have good prospects for their numerous advantages, such as large-scale-production ability and low cost. However, the high investment cost and Wronski-Stacbler effect have become the bottleneck of their development. This project proposed the solution electrochemical deposition method to prepare amorphous Si thin film at room temperature in order to reduce the investment cost; the cells were fabricated as p-i-n structure and the films were partially crystallized to reduce the Wronski-Stacbler effect. This subject may provide guidance for the solution electrochemical method to prepare partially crystalline Si thin film solar cells.
摘要:非晶硅太阳能电池因可大规模生产、成本低廉等众多优点有着广阔的应用前景,但前期投资成本高和光致衰减效应成了其发展的瓶颈。本项目拟采用溶液法电沉积路线在常温下制备非晶硅薄膜以降低投资成本;制备电池时采用p-i-n结构,同时将所得到的非晶硅进行部分晶化以减弱光致衰减的影响。本课题的开展可以为溶液法制备部分晶化硅太阳能电池提供指导。

结项摘要

在非水溶液体系中,使用直流电沉积与脉冲电沉积的方法,通过电化学还原 Si 的卤化物,在不锈钢薄板电极表面成功制备非晶硅薄膜。.在硅膜上修饰贵金属,并用作作为染料敏化太阳能电池的对电极。铂/硅材料作为染料敏化太阳能电池的对电极,可以减小I3-/I-过电位达0.05V,组装成太阳能电池后,效率为6.57%,与标准铂对电极相比,开路电压增加了0.04V,提升了5.6%;短路电流增加了0.57mAcm-2,提升了3.3%;功率转换效率增加0.45%,提升了7.4%。.以硅膜为主体,制备固体太阳能电池。利用硅薄膜为基底,以三氧化钼为电子阻挡层,铝和银为电极制作了太阳能电池,获得了初步的太阳能转换效率,其中开路电压为0.26 V,短路电流为0.46 mA/cm2,效率为0.066%,填充因子为0.55。.共发表相关SCI论文26篇,授权专利1个。

项目成果

期刊论文数量(26)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Prominent electrocatalytic methanol oxidation from cauli-flower shape gold with high-index facets
具有高指数刻面的菜花形金的显着电催化甲醇氧化反应
  • DOI:
    10.1016/j.matchemphys.2016.10.057
  • 发表时间:
    2017-01-15
  • 期刊:
    MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Wang, Hui;Zhu, Lili;Shao, Mingwang
  • 通讯作者:
    Shao, Mingwang
Rh-MoS2 Nanocomposite Catalysts with Pt-Like Activity for Hydrogen Evolution Reaction
用于析氢反应的具有类 Pt 活性的 Rh-MoS2 纳米复合催化剂
  • DOI:
    10.1002/adfm.201700359
  • 发表时间:
    2017-06-20
  • 期刊:
    ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS
  • 影响因子:
    19
  • 作者:
    Cheng, Yafei;Lu, Shunkai;Shao, Mingwang
  • 通讯作者:
    Shao, Mingwang
Bi-functional Au/FeS (Au/Co3O4) composite for in situ SERS monitoring and degradation of organic pollutants
用于原位 SERS 监测和有机污染物降解的双功能 Au/FeS (Au/Co3O4) 复合材料
  • DOI:
    10.1007/s11051-016-3335-z
  • 发表时间:
    2016-01-20
  • 期刊:
    JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Ma, Shuzhen;Cai, Qian;Shao, Mingwang
  • 通讯作者:
    Shao, Mingwang
Controllable Fe3O4/Au substrate for surface-enhanced infrared absorption spectroscopy
用于表面增强红外吸收光谱的可控 Fe3O4/Au 基底
  • DOI:
    10.1063/1.4905838
  • 发表时间:
    2015-01-12
  • 期刊:
    APPLIED PHYSICS LETTERS
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Cai, Qian;Hu, Fei;Shao, Mingwang
  • 通讯作者:
    Shao, Mingwang
Os/Si nanocomposites as excellent hydrogen evolution electrocatalysts with thermodynamically more favorable hydrogen adsorption free energy than platinum
Os/Si纳米复合材料作为优异的析氢电催化剂,在热力学上比铂具有更有利的氢吸附自由能
  • DOI:
    10.1016/j.nanoen.2017.07.009
  • 发表时间:
    2017-09
  • 期刊:
    Nano Energy
  • 影响因子:
    17.6
  • 作者:
    Yafei Cheng;Xing Fan;Fan Liao;Shunkai Lu;Youyong Li;Liangbin Liu;Yanqing Li;Haiping Lin;Mingwang Shao;Shuit-Tong Lee
  • 通讯作者:
    Shuit-Tong Lee

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其他文献

基于钒酸铜纳米带的表面增强拉曼散射:不用表面修饰的直接生物检测
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  • 通讯作者:
    邵名望
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 作者:
    邵名望
  • 通讯作者:
    邵名望
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  • DOI:
    --
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  • 作者:
    邵名望
  • 通讯作者:
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二氧化锰修饰硅纳米线及其催化亚甲基兰的分解反应
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    邵名望
  • 通讯作者:
    邵名望

其他文献

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硅纳米线表面化学修饰及其应用研究
  • 批准号:
    21071106
  • 批准年份:
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  • 项目类别:
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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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