期刊文献+
共找到4篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
Ce^(3+)/Y^(3+)双掺杂TiO_2薄膜的制备及其在染料敏化太阳能电池中的应用 被引量:2
1
作者 张普涛 王岩 +1 位作者 秦艺颖 胡志强 《大连工业大学学报》 CAS 北大核心 2018年第3期212-215,共4页
采用溶胶-凝胶法制备稀土铈和钇双掺杂的二氧化钛发光薄膜,涂覆在染料敏化太阳能电池光阳极上,形成阻挡层。利用荧光光谱仪及X射线衍射仪对铈、钇双掺杂的二氧化钛粉体进行表征。荧光光谱显示,铈、钇双掺杂的二氧化钛粉体在受到471nm波... 采用溶胶-凝胶法制备稀土铈和钇双掺杂的二氧化钛发光薄膜,涂覆在染料敏化太阳能电池光阳极上,形成阻挡层。利用荧光光谱仪及X射线衍射仪对铈、钇双掺杂的二氧化钛粉体进行表征。荧光光谱显示,铈、钇双掺杂的二氧化钛粉体在受到471nm波长光照射时可发射出波长642nm的可见光。光电流-光电压曲线表明,当铈钇总掺量为3%、二者摩尔比为8∶2时,电池电流密度有所提高,光电转换效率从2.94%提高到3.66%。研究了稀土铈、钇之间的能量传递过程及其对染料敏化太阳能电池光电转换效率的影响,结果表明,稀土铈、钇能够拓宽光阳极的光谱吸收范围,提高电池的光电性能。 展开更多
关键词 染料敏化太阳能电池 溶胶-凝胶法 铈钇双掺杂 光电转换效率
下载PDF
染料敏化太阳能电池Eu^(3+),Sm^(3+)掺杂TiO_2下转换光阳极的制备及性能 被引量:6
2
作者 秦艺颖 胡志强 +2 位作者 张普涛 郝洪顺 刘贵山 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第6期142-148,共7页
用溶胶-凝胶法制备了Eu,Sm共掺TiO_2粉体,将其与P25复合,制备了下转换光阳极,用于染料敏化太阳能电池,利用其下转换特性提高电池的光电性能.用荧光光谱对粉体的发光性能进行表征,荧光光谱显示:Eu,Sm共掺TiO_2粉体受463nm光激发可以发射5... 用溶胶-凝胶法制备了Eu,Sm共掺TiO_2粉体,将其与P25复合,制备了下转换光阳极,用于染料敏化太阳能电池,利用其下转换特性提高电池的光电性能.用荧光光谱对粉体的发光性能进行表征,荧光光谱显示:Eu,Sm共掺TiO_2粉体受463nm光激发可以发射550~700nm的可见光,具有下转换功能.当Eu^(3+)的摩尔掺杂含量为1%,Sm^(3+)的摩尔含量为0.5%时,制备的Eu^(3+),Sm^(3+)共掺下转换光阳极,短路电流达到14.08mA/cm2,与使用Eu^(3+)掺杂TiO_2的下转换光阳极电池相比,提高了32.08%,转换效率也达到5.29%. 展开更多
关键词 染料敏化太阳能电池 溶胶-凝胶法 TiO2:Eu3+ Sm3+ 稀土元素 下转换 短路电流 转换效率 光电性能
下载PDF
染料敏化太阳能电池Sm^(3+)掺杂TiO_2下转换光阳极的制备及性能 被引量:5
3
作者 秦艺颖 胡志强 +3 位作者 张普涛 郝洪顺 聂铭歧 刘贵山 《发光学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第8期868-874,共7页
用溶胶-水热法制备了Sm3+掺杂的Ti O2粉体(Ti O2∶Sm3+),将其按不同质量分数掺杂到P25基体中,制备了具有下转换功能的光阳极,并将其用于染料敏化太阳能电池中,提高了电池的光电性能。荧光光谱显示,Ti O2∶Sm3+粉体可以将紫外光转换为570... 用溶胶-水热法制备了Sm3+掺杂的Ti O2粉体(Ti O2∶Sm3+),将其按不同质量分数掺杂到P25基体中,制备了具有下转换功能的光阳极,并将其用于染料敏化太阳能电池中,提高了电池的光电性能。荧光光谱显示,Ti O2∶Sm3+粉体可以将紫外光转换为570~700 nm的可见光。当下转换光阳极中Ti O2∶Sm3+粉体的掺杂质量分数为80%时,短路电流密度达到13.12 m A/cm2,与纯P25光阳极相比,提高了26.5%,转换效率也提高了23.5%。 展开更多
关键词 染料敏化太阳能电池 溶胶-水热法 TiO2∶Sm3+ 下转换光阳极 短路电流
下载PDF
合肥市冬季灰霾天气PM2.5源解析 被引量:4
4
作者 李启勇 朱余 +1 位作者 魏桢 张普涛 《环境监控与预警》 2019年第3期12-18,共7页
于2016年12月30日—2017年2月4日,利用单颗粒气溶胶飞行时间质谱仪(SPAMS),对合肥市PM2.5开展来源解析连续监测,共捕捉到4次较为明显的灰霾过程,对颗粒物种类及质谱特征进行了分析。结果显示,监测期间合肥市主要颗粒物成分为元素碳(EC)(... 于2016年12月30日—2017年2月4日,利用单颗粒气溶胶飞行时间质谱仪(SPAMS),对合肥市PM2.5开展来源解析连续监测,共捕捉到4次较为明显的灰霾过程,对颗粒物种类及质谱特征进行了分析。结果显示,监测期间合肥市主要颗粒物成分为元素碳(EC)(31.9%)、富钾(K)(16.6%)、有机碳(OC)(16.0%)及混合碳颗粒(ECOC)(15.0%)等。主要污染源为机动车尾气源(24.5%)、工业工艺源(22.7%)、燃煤源(14.1%)、二次无机源(13.5%)等。污染天气发生时,工业工艺源占比上升2.2个百分点,生物质燃烧和燃煤源占比分别下降1.7和2.7个百分点,机动车尾气和扬尘源基本持平,表明此次污染过程主要受到工业工艺源的累积影响。 展开更多
关键词 合肥市 灰霾 单颗粒气溶胶飞行时间质谱仪 细颗粒物 源解析
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部