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杨启满

作品数:5 被引量:11H指数:2
供职机构:河北大学更多>>
发文基金:河北省自然科学基金更多>>
相关领域:电气工程动力工程及工程热物理电子电信更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇专利

领域

  • 3篇电气工程
  • 1篇动力工程及工...
  • 1篇电子电信

主题

  • 5篇电池
  • 4篇太阳能电池
  • 2篇液晶
  • 2篇太阳能
  • 2篇聚合物太阳能...
  • 2篇半透明
  • 1篇电极
  • 1篇电极修饰
  • 1篇电流
  • 1篇电流密度
  • 1篇短路电流
  • 1篇短路电流密度
  • 1篇性能研究
  • 1篇修饰
  • 1篇液晶材料
  • 1篇有机太阳电池
  • 1篇有机太阳能电...
  • 1篇太阳电池
  • 1篇透射
  • 1篇能量转换

机构

  • 5篇河北大学

作者

  • 5篇杨启满
  • 4篇杨少鹏
  • 3篇傅广生
  • 2篇李晓苇
  • 2篇赵艳新
  • 2篇韩凌洁
  • 1篇韩理
  • 1篇江涛
  • 1篇孔伟光

传媒

  • 1篇科学通报
  • 1篇光学学报
  • 1篇光电子技术

年份

  • 2篇2013
  • 2篇2012
  • 1篇2011
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
有机太阳电池电极修饰及结构的最新进展
2011年
综述了近几年修饰有机太阳电池电极方法的最新进展,指出了阴极与电池寿命的联系。提出了几种重要的有机太阳电池电极结构模型,并给出了其结构剖面和工作原理。还介绍了TiOx作为空间隔离层在有机太阳电池中的工作原理,以及空间隔离层应具备的条件。最后,对有机太阳电池的发展提出了几点看法。
杨少鹏孔伟光杨启满
关键词:有机太阳电池电极修饰
基于PCDTBT:PC_(71)BM的半透明高效聚合物太阳能电池被引量:4
2012年
通过在聚合物电池内部加入Ag半透明增反膜,构建光学谐振腔,实现了光线在Ag薄层和金属电极之间的多次反射.这样可增加活性层对光的吸收,提高量子效率,进而大幅度提高短路电流,优化电池性能.实验中使用具有较低能带结构和宽吸收光谱的新型聚合物PCDTBT作为电子给体材料和PC71BM作为电子受体材料,通过控制薄膜生长过程和优化膜层厚度使转化效率达到5.08%.在此基础上,加入Ag作为半透明增反层,促使光线在Ag薄层和金属电极之间往复反射传输,大幅提高量子效率和短路电流.通过改变Ag薄层的厚度获得最大的短路电流密度和光电转换效率,实验得出当Ag厚度为8nm时,短路电流达到最大15.0mA/cm2,光电转换效率达到6.03%,从而达到了半透明增反层大幅提高电池性能的目的.
杨少鹏韩凌洁赵艳新江涛杨启满李晓苇傅广生
关键词:半透明聚合物电池
基于液晶的半透明聚合物太阳能电池性能研究
聚合物太阳能电池具有诸多优点:成本低廉、制造工艺简单、可卷曲弯折、安全性能高、稳定性强、能大面积制备,具有非常广阔的应用前景,一直备受研究者的广泛关注。本文主要就聚合物太阳能电池的发展历史、发展现状及如何优化存在的问题进...
杨启满
关键词:液晶聚合物太阳能电池能量转换效率
有机太阳能电池、制备方法及提高有机太阳能电池光吸收效率的方法
本发明公开了一种有机太阳能电池、制备方法及提高有机太阳能电池光吸收效率的方法,其结构包括玻璃衬底、阳极层、空穴传输层、有机活性层和阴极层,在所述阴极层外附加有液晶反射层,所述液晶反射层包括半波片载体以及在所述半波片载体上...
傅广生杨少鹏王铁宁杨启满李晓苇
文献传递
免光学间隔层的高效聚合物太阳能电池被引量:7
2012年
使用相对聚(3乙基噻吩)(P3HT)具有更低能带结构的聚{[9-(1辛基壬基)-9H-咔唑-2,7-2基]-2,5-噻吩二基-2,1,3-苯并噻二唑-4,7-二基-2,5噻吩二基}(PCDTBT)作为电子给体材料和较C60衍生物(PC60BM)具有更广光谱吸收能力的C70衍生物(PC70BM)作为电子受体材料构建共混体系活性层,制备有机聚合物太阳能电池。通过控制活性层薄膜生长速度、环境得出在N2环境中静置10min时聚合物电池达到了5.65%的高光电转换效率(PCE)。然后,通过进一步优化活性层薄膜厚度短路电流密度大幅提升至14.2mA/cm2,PCE达到5.84%。结果表明,在不使用TiOx等光学间隔层的情况下,通过控制活性层薄膜生长过程和优化活性层薄膜厚度也可以大幅增加短路电流密度,获得高的PCE。
杨少鹏赵艳新韩凌洁杨启满韩理傅广生
关键词:聚合物太阳能电池短路电流密度
共1页<1>
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