您的位置: 专家智库 > >

韩凌洁

作品数:5 被引量:11H指数:2
供职机构:河北大学物理科学与技术学院更多>>
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一般工业技术更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 4篇电气工程
  • 1篇动力工程及工...
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 5篇电池
  • 5篇太阳能电池
  • 3篇太阳能
  • 3篇能量转换
  • 3篇能量转换效率
  • 3篇聚合物太阳能...
  • 2篇有机太阳能电...
  • 2篇纳米
  • 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篇修饰
  • 1篇银纳米粒子
  • 1篇聚合物电池
  • 1篇半透明
  • 1篇PC
  • 1篇AG纳米粒子
  • 1篇BM

机构

  • 5篇河北大学

作者

  • 5篇韩凌洁
  • 4篇杨少鹏
  • 4篇傅广生
  • 3篇李晓苇
  • 2篇李光
  • 2篇杨启满
  • 2篇赵艳新
  • 2篇鲁超群
  • 2篇史江波
  • 1篇韩理
  • 1篇江涛

传媒

  • 1篇科学通报
  • 1篇光学学报
  • 1篇中国科学:物...
  • 1篇第一届民机气...

年份

  • 1篇2014
  • 1篇2013
  • 3篇2012
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
活性层修饰对P3HT:PCBM基聚合物太阳能电池性能的影响
有机太阳能电池具有重量轻、可制备柔性电池器件、制备工艺简单、成本低廉等众多优点;越来越多的研究人员以及企业看到了这种电池的巨大发展前景,纷纷对其进行研究。这种类型的电池器件在短短的三十年里已经从最初的不到0.1%提高到现...
韩凌洁
关键词:聚合物太阳能电池能量转换效率
双重优化对基于P3HT:PCBM有机太阳能电池效率的提高
有效提高太阳能电池对光的吸收效率是提高太阳能电池能量转换效率的重要因素.在以poly(3-hexylthiophene)(P3HT)为电子给体材料,[6,6]-phenyl C60-butyric acid methyl...
杨少鹏史江波鲁超群韩凌洁李光李晓苇傅广生
关键词:太阳能电池银纳米粒子能量转换效率
文献传递
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
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
双重优化对基于P3HT:PCBM有机太阳能电池效率的提高
2014年
有效提高太阳能电池对光的吸收效率是提高太阳能电池能量转换效率的重要因素.在以poly(3-hexylthiophene)(P3HT)为电子给体材料,[6,6]-phenyl C60-butyric acid methyl eater(PCBM)为电子受体材料的有机太阳能电池中,Poly-(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(styrenesulfonate)(PEDOT:PSS)与活性层之间插入不同厚度的P3HT层,并在P3HT层最佳厚度的基础上,进一步在活性层中掺杂不同比例的Ag纳米粒子,双重优化了电池器件.当插入45 nm的P3HT层及掺杂质量比为5%的Ag纳米粒子时活性层薄膜的形貌及内部结构得到了改善,电池对光的吸收,及外量子效率得到了显著地提高,并出现红移现象.在25°C,光强为100 mW/cm2的条件下测量其短路电流密度JSC为11.21 mA/cm2,能量转化效率PCE为3.79%.
杨少鹏史江波鲁超群韩凌洁李光李晓苇傅广生
关键词:AG纳米粒子能量转换效率聚合物太阳能电池
共1页<1>
聚类工具0