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国家自然科学基金(50873055)

作品数:4 被引量:11H指数:2
相关作者:王立铎邱勇马蓓蓓高瑞段炼更多>>
相关机构:清华大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划更多>>
相关领域:电气工程电子电信化学工程更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 2篇电气工程
  • 1篇化学工程
  • 1篇电子电信

主题

  • 2篇电池
  • 2篇太阳能电池
  • 2篇染料敏化
  • 2篇染料敏化太阳...
  • 2篇敏化
  • 2篇敏化太阳能电...
  • 2篇AL
  • 1篇等效电路
  • 1篇等效电路模型
  • 1篇电化学
  • 1篇电化学阻抗
  • 1篇电化学阻抗谱
  • 1篇电路模型
  • 1篇修饰
  • 1篇英文
  • 1篇有机发光
  • 1篇有机发光二极...
  • 1篇双极性
  • 1篇染料
  • 1篇阻抗谱

机构

  • 3篇清华大学

作者

  • 3篇邱勇
  • 3篇王立铎
  • 2篇高瑞
  • 2篇马蓓蓓
  • 1篇董豪鹏
  • 1篇张德强
  • 1篇赵云龙
  • 1篇乔娟
  • 1篇史彦涛
  • 1篇段炼
  • 1篇牛广达

传媒

  • 3篇物理化学学报
  • 1篇Scienc...

年份

  • 1篇2013
  • 1篇2011
  • 2篇2010
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
基于双极性小分子的单层非掺杂红色荧光有机发光二极管(英文)被引量:6
2010年
以双极性小分子4,9-二(4-(2,2-二苯乙烯基)苯基)萘并[2,3-c][1,2,5]噻二唑(BDPNTD)为发光层,制备得到了单层非掺杂红色荧光有机发光二极管.通过在阳极ITO与有机层BDPNTD之间插入1nm厚的WO3或MoO3薄膜,获得了单层有机发光二极管:起亮电压为2.4V,最大发光亮度为4950cd·m-2,发光波长为636nm,CIE坐标约为(0.65,0.35).这证明了作为修饰层的WO3或MoO3薄膜可以改进ITO/BDPNTD界面的空穴注入,进而在器件中实现空穴与电子的平衡.
赵云龙段炼乔娟张德强王立铎邱勇
关键词:有机发光二极管非掺杂双极性
N3/Al_2O_3/N749交替组装结构拓宽准固态染料敏化太阳能电池光响应范围和界面修饰效果(英文)
2013年
研究了染料敏化太阳能电池(DSCs)中N3/Al2O3/N749交替组装结构的作用.该结构使用Al2O3作为介质层吸附第二层染料,可以有效拓宽DSCs的光响应范围,提高电池的光电转化效率.UV-Vis吸收光谱和单色光转换效率(IPCE)谱测试结果表明,相对于单一染料,使用交替组装结构的电池光响应范围变宽.电流-电压(I-V)曲线结果表明,该结构有效增加了DSCs电池的光电转化效率,从单一N3和N749染料的4.22%和3.09%增加到了5.75%,分别增加了36%和86%.为了研究该结构的作用机理,本文对其界面修饰作用及界面电子过程进行了讨论.暗电流测试结果表明交替组装结构可以有效阻止电荷复合过程;电化学阻抗谱(EIS)结果表明在黑暗条件下,N3/Al2O3/N749结构可以提高界面电阻,从而抑制电荷复合过程;本文建立了等效电路模型,并使用该模型讨论了交替组装结构的界面电子过程;调制强度光电流谱(IMPS)和调制强度光电压谱(IMVS)的结果表明该结构可以提高电子寿命和改善电子扩散.
高瑞牛广达王立铎马蓓蓓邱勇
电化学阻抗谱研究染料/Al_2O_3交替组装结构的光伏特性及作用机理(英文)被引量:1
2011年
使用Al2O3和N3染料制备了一种交替组装的结构, 该结构能够提高染料敏化太阳能电池(DSCs)的开路电压(Voc), 短路电流(Jsc)和转换效率(η). 为了研究(染料/Al2O3)交替组装结构的作用机理, 使用电化学阻抗谱技术分析了电池的界面电阻. 分析结果表明, 随着交替组装结构中(染料/Al2O3)单元的增加, 光阳极/染料/电解质界面的电阻降低, 电池性能随之提高. 基于电化学阻抗谱分析结果, 建立了一系列的等效电路模型, 从理论上解释了(染料/Al2O3)交替组装结构的作用机理.
高瑞马蓓蓓王立铎史彦涛董豪鹏邱勇
关键词:染料敏化太阳能电池等效电路模型
Recent progress in interface modification for dye-sensitized solar cells被引量:4
2010年
Interface modification on the TiO2/dye/electrolyte interface of dye-sensitized solar cells (DSCs) is one of the most effective approaches to suppress the charge recombination,improve electron injection and transportation,and thus ameliorate the conversion efficiency and stability of DSCs.Conventional research focusing on the photoanodes interface modification before sensitization in dye-sensitized solar cells has been carried out and reviewed.However,recent studies showed that post-modification after sensitization of the TiO2 electrode also plays a significant role on the TiO2/dye/electrolyte interface.This post-modification using the immersing method could deprotonate dye molecules,prohibit the dye aggregation and retard the recombination reaction.As a result,it has great influence on the devices' photovoltaic performance.This interface modification could also provide an approach to broaden the response of the solar spectrum by introducing an alternative assembling structure.An in-situ meaning of using a co-adsorbent is employed to modify the interface in the DSCs,which could retard the aggregation of the dye molecules and enhance the conversion efficiency.In addition,electrolyte additives can be used to modify the TiO2/dye/electrolyte interface through some unique mechanisms.Based on the background of interface modification of photoanodes before sensitization,this review introduces various interface modifications after sensitization of dye-sensitized solar cells and their mechanisms.
MA BeiBei,GAO Rui,WANG LiDuo,ZHU YiFeng,SHI YanTao,GENG Yi,DONG HaoPeng & QIU Yong Key Lab of Organic Optoelectronics & Molecular Engineering of Ministry of Education
关键词:DYE-SENSITIZEDSOLARELECTRODEMODIFICATIONELECTRON
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