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聚合物太陽(yáng)能電池ppt下載

素材大。
7.86 MB
素材授權(quán):
免費(fèi)下載
素材格式:
.ppt
素材上傳:
lipeier
上傳時(shí)間:
2019-07-06
素材編號(hào):
235120
素材類別:
課件PPT

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聚合物太陽(yáng)能電池ppt

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聚合物太陽(yáng)能電池ppt是由紅軟PPT免費(fèi)下載網(wǎng)推薦的一款課件PPT類型的PowerPoint.

共軛聚合物與聚合物太陽(yáng)能電池 侯劍輝 研究員 中科院化學(xué)所,高分子物理與化學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 教授 北京科技大學(xué)化學(xué)與生物工程學(xué)院 我國(guó)的太陽(yáng)能分布 太陽(yáng)能應(yīng)用舉例 最有效的節(jié)能減排應(yīng)用實(shí)例 ? 太陽(yáng)能熱水器 我國(guó)已成為太陽(yáng)能熱水器的年產(chǎn)量和保有量均居世界首位。 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示:2010年我國(guó)的太陽(yáng)能熱水器年產(chǎn)量為4900萬(wàn)平方米,太陽(yáng)能的保有量為1.6億平方米。 國(guó)家對(duì)太陽(yáng)能熱水器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃是:2015年我國(guó)太陽(yáng)能熱水器的保有量達(dá)到 4億平方米,太陽(yáng)能熱水器的保有量在5年內(nèi)翻一番。 2010年:節(jié)省煤炭0.12×1.6×108=1920萬(wàn)噸 內(nèi)容提要 共軛聚合物簡(jiǎn)介 共軛聚合物的應(yīng)用領(lǐng)域 太陽(yáng)能電池簡(jiǎn)介 有機(jī)聚合物太陽(yáng)能電池簡(jiǎn)介 有機(jī)太陽(yáng)能材料與器件 1996年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng) 美國(guó)的柯?tīng)、史沫萊和英國(guó)的克羅脫 由于C60分子的形狀和結(jié)構(gòu)酷似英國(guó)式足球(soccer),所以又被形象地稱為Soccerene(同樣帶有詞尾-ene),中譯名為“足球烯”。 還有人用富勒的名字(Buckminster)的詞頭Buck來(lái)命名,稱為Buckyball,中譯名為“布基球”。 克羅托等人之所以能夠勾畫(huà)出C60的分子結(jié)構(gòu),富勒的啟示起了關(guān)鍵性作用,因此他們一致建議,用Buckminster Fuller的姓名加上一個(gè)詞尾-ene來(lái)命名C60及其一系列碳原子簇,稱為Buckminsterfullerene,簡(jiǎn)稱Fullerene,中譯名為富勒烯。 應(yīng)用舉例 聚合物光伏技術(shù)的特點(diǎn) 光伏產(chǎn)業(yè)供需分析 聚合物太陽(yáng)能電池的發(fā)展歷史 OPV: An organic photovoltaic cell (OPV Cell) is a photovoltaic cell that uses organic electronics (organic polymers or small organic molecules) for light absorption and charge transport. --- By Wiki 活性層材料 n-Type materials: fullerene derivatives, conjugated polymers, organic molecules. 光電轉(zhuǎn)換過(guò)程的五個(gè)階段 聚合物太陽(yáng)能電池對(duì)聚合物材料的要求 A map 吸收光譜與光學(xué)帶隙的測(cè)量與計(jì)算 UV-Vis吸收光譜是表征材料的首要手段。 吸收邊的位置用來(lái)計(jì)算光學(xué)帶隙。 Eg = (1240/ledge)eV 分子能級(jí)的測(cè)量與計(jì)算 電化學(xué)循環(huán)伏安(CV)方法通常用來(lái)測(cè)定HOMO與LUMO能級(jí) 紫外光電子能譜 (UPS) 遷移率的測(cè)量 激光飛行時(shí)間法(TOF) 場(chǎng)效應(yīng)法(FET) 空間電荷限制電流法(SCLC) Molecular structure design To enhance p-electron delocalizability is an effective way to lower the band gap of organic conjugated materials. To introduce electron donating groups, like alkoxy and amino. 2. To build conjugated structure with push-pull p-electron effect. 3. To build conjugated structure with strong quinoid properties Molecular structure design – How to improve mobility? Including two part: inter- and intra- molecular charge transport. Intermolecular charge transport can be improved by forming tight p-p stacking between molecules. Regioregular structure; reducing steric hindrance caused by bulky non-conjugated part; planar conjugated structure; 2-dimensional conjugated structure; etc. Intramolecular charge transport can be improved by enhancing p-electron delocalizability. Seldom studied. (Possibly by reducing aromatic properties of conjugated components; quinoid structure; etc.) Two examples Donor: Molecular structure optimization of BDT-based polymers as highly efficient photovoltaic materials Acceptor: Indene-substituted fullerenes Example 1. Molecular structure optimization of polymer electron donor materials based on Benzo[1,2-b:4,5-b’]dithiophene (BDT). Merits Planar conjugated structure Easy for synthesis and purification Band gap & Molecualr energy level control of BDT-based polymer Absorption spectra & band gap of the BDT polymers Band gap (Eg): 1.1 – 2.0 eV. Calculated by Eg = 1240/ledge Comparisons 1. H6 & H8, influence of electron donating group Voc of the BDT polymers PBDTTTs: An excellent example of systematical optimization of molecular structure Starting point: Good Jsc (Eg = 1.55eV) Low Voc (HOMO = -5.0eV) Good fill factor Questions: How to improve Voc? How to get better Jsc? 1st step: replacing ester group by carbonyl group 2nd step: Adding F atom to enhance electron-withdrawing effect. PV properties of the three PBDTTT-polymer based devices 總結(jié) 什么是光伏技術(shù)? 常見(jiàn)的光伏技術(shù)有哪些? 有機(jī)/聚合物光伏與傳統(tǒng)無(wú)機(jī)光伏的差別? 有機(jī)/聚合物光伏對(duì)材料的要求是什么?tXG紅軟基地

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