硅太阳能电池技术是当前新能源技术研究中最重要的研究领域之一,但其光电转换效率较低是现有硅太阳能电池的一个技术瓶颈。为了解决太阳光在紫外可见区与硅太阳能电池的光谱响应之间的失配造成大量的能量损失,寻找性能优异稀土掺杂下转换材料势在必行。钨酸盐具有在紫外区宽谱带强吸收和好热稳定性的光电功能材料。本项目主要研究稀土掺杂钨酸盐下转换机理及其在硅太阳能电池中的应用。采用软化学方法合成不同稀土离子掺杂和浓度均匀的钨酸盐荧光粉,并通过磁控溅射的手段制备出稀土掺杂钨酸盐薄膜材料。应用低温高分辨荧光和时间分辨光谱手段,系统深入地研究稀土在这一类发光材料中的电子能级结构、荧光动力学等光学性能,揭示其薄膜的形貌和厚度对稀土局域态下转换发光效率的影响以及其下转换机理。为稀土掺杂钨酸盐薄膜在硅太能电池中的应用提供理论依据和技术支持。
硅太阳能电池技术是当前新能源技术研究中最重要的研究领域之一,但其光电转换效率较低是现有硅太阳能电池的一个技术瓶颈。为了解决太阳光在紫外可见区与硅太阳能电池的光谱响应之间的失配造成大量的能量损失,寻找性能优异稀土掺杂下转换材料势在必行。钨酸盐具有在紫外区宽谱带强吸收和好热稳定性的光电功能材料。本项目主要研究稀土掺杂钨酸盐下转换机理及其在硅太阳能电池中的应用。采用软化学方法合成不同稀土离子掺杂和浓度均匀的钨酸盐荧光粉,并通过磁控溅射的手段制备出稀土掺杂钨酸盐薄膜材料。应用低温高分辨荧光和时间分辨光谱手段,系统深入地研究稀土在这一类发光材料中的电子能级结构、荧光动力学等光学性能,揭示其薄膜的形貌和厚度对稀土局域态下转换发光效率的影响以及其下转换机理。为稀土掺杂钨酸盐薄膜在硅太能电池中的应用提供理论依据和技术支持。本项目执行期间,已发表17篇论文(13篇SCI和4篇EI论文),其中影响因子大于2论文5篇。授权中国发明专利1件。
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数据更新时间:2023-05-31
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