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金属等离激元调节半导体薄膜太阳电池的光电性能研究 10月30日

【摘要】半导体薄膜太阳电池由于加工及成本低廉受到人们的广泛关注并取得了较快的发展。但是目前半导体薄膜太阳电池效率还不够高。一种新颖而有效的方法是利用金属纳米粒子所产生的表面等离激元的散射或近场增强效应来增加太阳电池的光吸收,从而改善半导体薄膜太阳电池效率。本文就是基于这一理论,将金属等离激元用于提高半导体薄膜太阳电池光吸收,通过设计不同的薄膜阳极结构,并对其进行相关光电性能测试与表征,进而对薄膜结 […]

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CVD法制备石墨烯及其光电性能研究 09月16日

【摘要】由碳原子通过sp2杂化方式相互连接构成的石墨烯,是一种具有六方点阵蜂窝状结构的二维材料。因其超高的载流子迁移率和光透过率等优点,在微电子和光电器件中有着广阔的应用前景。本文采用化学气相沉积法(CVD法)以铜箔为催化剂制备了双层的石墨烯,利用光学显微镜、扫描电子电镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、拉曼光谱(Raman)、X射线光电子能谱(XPS)等手段对石墨烯进行了结构表征与分析。实验 […]

固态体积立体显示体的制备及性能研究 07月01日

【摘要】作为一种新型的立体显示技术,固态体积式真三维立体显示无需佩戴3D眼镜观看,且具备物理景深和心里景深,其立体显示画面清晰、稳定、无闪烁。利用聚合物稳定胆甾相液晶(Polymer-StabilizedCholestericTexture,PSCT)制备出显示体所需的液晶光阀具备快相变、宽视角、低功耗、高对比度、结构简易、低成本等突出优点,满足真三维立体显示器的需求。本文利用紫外光诱导相分离法制 […]

卟啉类席夫碱的合成及性能研究 04月09日

【摘要】卟啉是一类24中心26π电子的高度共轭体系,具有良好的热稳定性和化学稳定性,光响应能力强,电子注入效率、速率显著,已广泛的应用于多个领域。另外,卟啉类化合物的可修饰性强,在卟啉环上引入不同的取代基,可改变卟啉类化合物的部分性能。席夫碱卟啉化合物中的C=N双键,能其具有更大的共轭体系,表现出良好的光物理性质,是一类优良的导电材料,可以用作太阳能电池的光敏染料。本文成功合成了五种不同电子性能的 […]

新型功能化噻咯的合成、性能及应用研究 01月12日

【摘要】由于其特殊的电子结构和优异的光电性能,噻咯已在光电材料、化学传感、生物检测与成像以及智能材料等众多领域引起了越来越多的关注,从而使得设计与开发具有新颖性能的功能化噻咯成为有机合成和材料等多个研究领域的重要课题,在有机半导体的理论研究和实际应用中均具有重要意义。合成方法的改进、构效关系的研究以及应用的拓展是开发新型噻咯体系的关键点。开发功能化噻咯的平台是解决这些问题的根本策略同时也是噻咯研究 […]

三苯胺、氮杂蒽类D-π-A型有机染料的合成与光伏性能 11月22日

【摘要】本文以开发高效、稳定的染料敏化太阳能电池为目标,选取染料敏化太阳电池中的核心组件–染料为研究对象,开发了几种新型有机D-π-A型小分子与聚合物染料,通过光电物理化学表征技术,分析染料结构与性能的关系和变化规律。研究内容和结论如下:(1)合成了四种基于吩嗯嗪单元(POZ)的有机染料,通过在模板染料POZ-2的7号位引入N-苯基吩噻嗪,N-苯基吩噁嗪和三苯胺三个给电子基团,得到染料 […]

含磷有机光电材料的合成及性能研究 11月10日

【摘要】有机π-共轭功能材料作为一种新型的有机光电材料,已经在场效应晶体管(FETs)、非线性光学材料(NLO)、太阳能光伏电池(SolarCell)以及有机电致发光二极管(OLEDs)等领域展现出了非常广阔的应用前景。将杂原子引入π-共轭体系是一种有效地调节材料光电性能的方法,例如磷原子的引入为材料分子结构的设计以及光电性能的调控提供了新的思路和方向。因此,近年来有机磷光电材料以其独特的结构特点 […]

Bi_4Ti_3O_(12)铁电纳米材料的水热/溶剂热法可控合成及性能表征 08月27日

【摘要】铁电纳米材料具有优良的物理、化学性质,在高密度存储器、纳米发电机、纳米传感器、铁电隧道结、探针阵列等方面有着广阔的应用前景。而铁电纳米材料的奇特性能及应用与材料的形貌、尺寸有很大关系。因此,探索铁电纳米材料的可控制备条件及机理,对研究铁电纳米材料形貌与性能之间的关系具有重要意义,同时为铁电纳米材料应用领域的扩展提供可能性和依据。本文针对铋层状钙钛矿结构的Bi4Ti3O12铁电纳米材料结构复 […]

多酸—金属纳米粒子协同促进二氧化钛光电性能的研究 08月12日

【摘要】21世纪,能源和环境问题是人类所面临的两大课题,通过利用太阳能来解决全球性的能源问题越来越引起人们的关注和重视。其中,如何提高半导体材料的光电转换效率成为广受关注的一个研究领域。多金属氧酸盐(多酸)是一类具有独特结构的电子接受体,它可以捕获半导体材料中的光生电子,从而减少半导体中载流子的复合,使光电转换效率得以提高。同时,金属纳米粒子以其卓越的光学及导电性能,已经被广泛应用于光电及催化领域 […]