2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、隨著資源短缺和環(huán)境污染問題的日益突出,太陽能作為一種取之不盡、用之不竭的清潔能源越來越受到世人的關(guān)注。通過太陽能光伏系統(tǒng)進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換是人類利用太陽能的主要途徑之一。在太陽能光伏系統(tǒng)里,太陽能電池和蓄電池成為最關(guān)鍵的兩個部件。染料敏化太陽能電池(DSCs)具有成本低、理論轉(zhuǎn)換效率高、制作工藝簡單等優(yōu)點,成為近年來太陽能電池領(lǐng)域的研究熱點。為此,國內(nèi)外在對DSCs的光陰陽極、電解質(zhì),生產(chǎn)工藝以及電池結(jié)構(gòu)等方面均進(jìn)行了不斷的探索。其中,作為D

2、SCs重要組成部分的光陰極起著催化還原I<,3><'->和電子轉(zhuǎn)移的作用,其電催化性能對整個DSCs的光電轉(zhuǎn)換性能有著重要的影響。目前,DSCs光陰極主要是采用貴金屬材料Pt作催化電極。然而其昂貴的價格限制了它的實際應(yīng)用。因此,對低成本高性能光陰極的研究與開發(fā)就成為本論文的焦點。同時,將太陽能光電轉(zhuǎn)換獲得的電能進(jìn)行蓄電需要高能量密度的蓄電池。目前,具有充放電速率高,耐過充放電能力強(qiáng),維護(hù)簡便,循環(huán)壽命長等特點的堿性鎳蓄電池備受人們青睞,

3、成為蓄電池重點發(fā)展的方向之一。在堿性鎳蓄電池中,鎳電極的正極活性物質(zhì)都是氫氧化鎳,對電池的容量和壽命起著關(guān)鍵作用。因此,加強(qiáng)對正極活性物質(zhì)Ni(OH)<,2>的基礎(chǔ)研究具有重要的意義。本論文主要內(nèi)容如下: (1)染料敏化納米TiO<,2>太陽能電池主要是由納米多孔TiO<,2>薄膜、染料光敏化劑、電解質(zhì)、光陰極等幾個部分組成,各部分性能的好壞直接影響到整個DSCs的性能。因此,我們通過對DSCs的系列工藝實驗來優(yōu)化DSCs的光電

4、性能,已成功獲得了9.3%光電轉(zhuǎn)換效率的染料敏化太陽能電池,這為后面深入進(jìn)行DSCs的研究提供了良好的實驗基礎(chǔ)。 (2)經(jīng)高溫裂解得到的球形乙炔黑(AB),其具有良好的導(dǎo)電性和較大的比表面積。采用旋涂法,將球形乙炔黑均勻涂敷在導(dǎo)電玻璃上,用作DSCs的光陰極,有利于增大電解質(zhì)與光陰極間的接觸,減小電池內(nèi)阻,可以有效地提高其電催化活性,從而獲得較高的光電轉(zhuǎn)換效率(5.76%)。為降低電池的成本進(jìn)行了一些有益的探索。 (3)

5、在AB電極研究的基礎(chǔ)上,通過浸漬和熱分解的方法,我們制得了載鉑量低的新型Pt/AB光陰極。SEM和TEM分析表明,Pt納米顆粒均勻的分散在AB 表面。Pt/AB電極的載鉑量僅為2.0μg/cm<'2>,遠(yuǎn)低于DSCs中常用的載鉑量為5-10μg/cm<'2>的Pt電極。電化學(xué)測試表明,Pt/AB光陰極的電荷交換電阻為1.48Ωcm<'2>,用于DSCs中獲得8.6%的光電轉(zhuǎn)換效率。這為降低貴金屬Pt的使用,進(jìn)而降低DSCs制造成本有著重

6、要的實際意義。 (4)以多孔氧化鋁為模板,在不同溶液濃度下,用化學(xué)沉積法制備了氫氧化鎳納米管。采用XRD,SEM,TEM和HRTEM等手段,對產(chǎn)物的物相、表面形貌及微結(jié)構(gòu)進(jìn)行了表征。結(jié)果表明所得產(chǎn)物是高純度的氫氧化鎳納米管,外徑約為180~220nm,管壁厚20~30nm。將所制備的氫氧化鎳納米管制成電極,其電化學(xué)性能測試表明,Ni(OH)<,2>納米管的中空結(jié)構(gòu)特點,能夠有效地提高鎳電極的充電效率、放電比容量、高倍率及高溫放電

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