中文名 | 太阳能电池智能表面结构的仿生设计与制备工艺的研究 | 项目类别 | 面上项目 |
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项目负责人 | 来五星 | 依托单位 | 华中科技大学 |
当前,世界面临严峻的能源和环境压力,太阳能电池的研究近来成为热点,太阳能电池目前在应用上存在一些问题,如对太阳入射光的吸收率不高导致光电转换效率低下,受恶劣环境的影响导致稳定性差使用寿命减短等。自然界中的生物对于不同的环境都具有良好的适应性,如飞蛾复眼结构的减反射性、荷叶表面的超疏水性等。这些生物的一些特定的结构对于光学传输、温度控制、自清洁功能有直接的影响。本文以某些具有特殊结构的生物体为仿生对象,开展太阳能电池表面结构的仿生机理和制备技术的研究,以在宽波长大角度范围减小电池表面入射光反射率并同时提高表面自清洁性能为目的,基于严格耦合波理论展开了仿生模型的光学特性仿真研究,并基于仿生结构的原理提出了两种实验制备方法,湿法腐蚀方法及基于自组装纳米微球的方法。对表面结构形貌特征进行了表征并测试了表面结构的光学特性、疏水性。本文主要研究内容如下: 1)仿生结构机理研究。一些生物体表面具有良好的光学减反性和疏水性,通过研究发现,其表面的微观有序结构在其中发挥着决定性的作用。通过调整微纳结构的分布和尺度,可能会同时具备优异的疏水性和光学减反性。将这样的微纳结构运用于太阳能电池表面,在提高其光电转换效率、实现自清洁等功能方面会有显著的突破。 2)对硅片表面减反射原理进行研究,比较了薄膜减反射和微结构减反射的优劣,同时基于严格耦合波理论分别运用RSOFT和MATLAB软件进行了一维和二维亚波长微纳结构光学特性仿真。对固体表面超疏水机理进行了分析。 3)采用湿法腐蚀方法进行了硅纳米线的制备,并对其结构形貌、疏水性、光学特性进行了测量表征。在实验中采用100晶向的单晶硅片,室温下在其表面成功制备了大面积的硅纳米线阵列。测试表明,样品表面反射率在400-800nm波长范围内达到5%以下,表面接触角高达150°,同时具备了较好的疏水性和减反射性。 4)基于自组装单层纳米微球的湿法腐蚀技术制备微纳结构的研究。在硅基底表面自组装单层PS胶体微球,结合RIE刻蚀技术和磁控溅射镀膜技术,运用改进的湿法腐蚀技术,制备了一定面积的尺寸可控的有序纳米线阵列,讨论了及PS微球的自组装技术,RIE刻蚀条件的选择及优化。 2100433B
太阳能电池存在多角度入射太阳光难以聚焦吸收、过热问题引起转换效率降低以及恶劣户外环境影响电池稳定性等问题。本项目以树叶表皮为仿生对象,研究树叶表皮的光学特性、自清洁性、超疏水性、热适应性等多功能的形成机理,提出了一种单层薄膜上集成多功能特性的太阳能电池智能表面结构,以解决太阳能电池在工艺、转换效率和稳定性等方面实用化的问题,着重开展其仿生机理和制备工艺的研究。通过测量树叶表皮的几何结构、形态和功能特性,基于结构与功能的仿生耦合设计原理,建立太阳能电池智能表面结构的仿生模型;分析表面结构的边界约束条件,建立纳米颗粒分布模型,进行计算机仿真设计,开发单层多功能薄膜的制备工艺;实验研究并测试其光学特性、动态接触角、表面粗糙度、温度和几何结构形态以检验其多功能特性,优化其制备工艺。为低成本的太阳能电池覆膜制备提供新的理论、方法和工具,推动太阳能电池的大规模应用。
光伏组件是由光伏电池片组装拼接而成,电池片是基本组成单元。最终是用光伏组件安装在屋顶上进行发电,所以他们是从属关系。
在进行太阳能电池组件的设计计算时,对于全年负载不变的情况,太阳能电池组件的设计计算是基于辐照最低的月份。如果负载的工作情况是变化的,即每个月份的负载对电力的需求是不一样的,那么在设计时采取的最好方法就...
太阳能电池的结构工作原理和制造技术 近几年来,受世界太阳能电池发展“热潮”的影响,我国太阳能电池产业发展空前高涨,本文收集了太阳能电池的一些有关技术,以供读者参考。(一)太阳能电池的发展历史: 太阳能...
美国的1366技术公司(1366Technologies,Lexington,Mass.)研发出三种能够与现有太阳能电池生产线相结合的新工艺,其目的是改善电池的效率。
来自美国佐治亚州理工学院与来自美国、日本和荷兰的同事一起阐述了将P型电池电学特性植入有机半导体薄膜的新方法,促进了高效单层太阳能电池的发展。通过简单地将薄膜在室温环境快速浸入溶液,就可以获得更为廉价的材料,用以替代大多数聚合物太阳能电池和有机电子设备中使用的、并且需要在昂贵真空设备中制造的氧化钼层。
针对微机械构件的服役性能与制备工艺关系,利用体硅工艺研究制作了悬臂梁阵列,完善了加工工艺;并重点研究了利用光纤耦合机理来测量悬臂梁横向固有振动频率的方法,较好地解决了“施加微小载荷”和“检测微小位移”两方面的问题;采用静态压入检测的方法,设计了微结构专用的微机械性能测试仪,能够检测微结构材料硬度、弹性模量、硬化指数、断裂韧性及疲劳极限等多项指标;发明了研究微结构冲击载荷作用的微冲击实验台,研究了相应的动态测试技术,并对微机械制造中常用的几种材料进行了微冲击实验。在整个研究过程中还完善了微机械加工的工艺参数,制作了微压力传感器、微悬臂梁阵列、微温度传感器等具有市场价值和工艺代表性的微功能器件。 2100433B
采用理论及实验的方法来研究大型航空器设计所涉及的纤维增强树脂基复合材料和新一代高强铝锂合金组成的混合叠层板的制备工艺,通过铝合金、铝锂合金表面处理工艺、叠层板固化成型工艺的研究,建立一个可重现且可靠的叠层板制备工艺。通过无损检测技术,研究叠层板的制备缺陷,比较纤维增强铝合金层板与纤维增强铝锂合金层板的制备流程及制备缺陷的异同性。建立含初始界面分层缺陷、含残余应力层板静强度和疲劳裂纹萌生寿命和疲劳裂纹扩展寿命理论模型和有限元数值模型,模拟固化成型工艺过程,分析层板制备过程各阶段工艺参数对成型后层板界面分层和残余应力的影响,从而为优化工艺参数提供理论依据。
《中空结构微纳米材料的制备与应用研究》(作者酒红芳)简要论述了中空结构微纳米材料的一些概念,对中空结构微纳米材料进行了分类,详细介绍了一些中空结构微纳米材料的制备和性能与应用研究,以及中空结构微纳米材料的发展趋势和研究动向,并提出了制备和应用申的关键问题,对中空结构微纳米材料的制备方法和形成机理进行了针对性的深入分析。
《中空结构微纳米材料的制备与应用研究》可供化学工艺、工业催化、应用化学、材料学、高分子物理与化学、晶体学、生物学、制药工程等方面工作的科技人员以及高等院校有关专业的师生参考。