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方酸衍生物与对二乙烯苯共聚物的合成及光电性质

刘文继 , 李瑛 , 蒋青 , 黄艳 , 谢明贵

高分子材料科学与工程

利用Heck偶联反应首次制备了两种主链含方酸基团的PPV型共聚物,其结构均经1H-NMR,FT-IR,元素分析确证. 聚合物在常用有机溶剂中有良好的溶解性.DSC和TGA测试表明聚合物具有较好的热稳定性.首次将这两种聚合物应用于聚合物太阳电池,在1.5 AM照度下,开路电压0.50 V~0.55 V,短路电流0.15 mA/cm2~0.11 mA/cm2.填充因子0.269~0.267,能量转换效率0.145%~0.098%.

关键词: Heck偶联 , 聚对苯撑乙烯 , 方酸衍生物 , 光伏效应 , 聚合物太阳电池

双(二苯基膦戊烷)富勒烯合铂配合物的合成及光电性能

杨绳岩 , 吴振奕

应用化学 doi:10.3724/SP.J.1095.2011.00380

采用配体取代法合成了以双二苯基膦戊烷(dpppe)及C60为配体、Pt为中心金属的C60Pt(dpppe)新型富勒烯膦金属配合物.运用质谱、元素分析、紫外-可见吸收光谱、红外吸收光谱和光电子能谱等测试技术对产物进行了表征,同时采用循环伏安法对目标产物进行氧化还原性能研究.结果表明,C60与金属Pt配位后还原电位发生负移.结合电子光谱数据确定了目标产物的能级结构,其最高占有轨道和最低非占轨道能级分别为5.635和3.815 eV.还考察了目标产物在光化学电池中的光伏效应,测试结果表明,在BQ,/H2Q介质溶液中镀层厚度为1-2 μm时,具有较好的光电转换性能,光生电压值最高达358 mV.

关键词: 富勒烯 , 双二苯基膦戊烷 , 金属配合物 , 光伏效应

铁酸铋薄膜光伏效应研究进展

周浩 , 高荣礼 , 符春林

表面技术 doi:10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2016.07.022

铁酸铋是目前唯一在室温下同时具有铁电性和反铁磁性的单相多铁性材料,并且这两种铁性有序之间存在磁电耦合效应,其铁电居里温度和反铁磁奈尔温度都远在室温以上,在光电器件、自旋电子器件、铁电随机存储器、磁电存储单元等领域有着广阔的应用前景。此外,作为一种典型的铁电材料,铁酸铋还具有较大的剩余极化强度、相对较小的带隙宽度以及较大的光吸收系数,理论上具有较大的光电转换效率,有望成为下一代太阳能光伏电池的备选材料。然而,目前有关铁酸铋材料光伏效应的机制还没有明确的定论,影响其光伏效应的因素较多,例如电畴、界面、厚度、退极化场、缺陷及极化强度等。欲提高铁酸铋材料的光电转换效率,许多问题亟待解决。综述了近几年来国内外关于铁酸铋薄膜光伏效应机制方面的研究。

关键词: 多铁性材料 , 铁酸铋 , 磁电耦合效应 , 光电转换效率 , 光伏效应 , 机制

退火温度对ZnO/Si异质结光电转换特性的影响

张伟英 , 刘振中 , 赵建果 , 傅竹西

材料导报

采用直流反应溅射法在P-Si(100)衬底上制备了ZnO薄膜,XRD测量表明ZnO为沿c轴高度取向的多晶薄膜,1-V特性曲线表明,ZnO/Si异质结具有明显的整流特性.研究了退火温度对异质结光电转换特性的影响,结果显示,合适的退火温度能显著增大异质结的开路电压和短路电流,进而增大异质结的光电转换效率,经400℃退火后异质结获得最佳的转换效率.当退火温度达到或超过500℃时,异质结的反向电流迅速增加,光生电压和光生电流大幅度减小.通过对ZnO薄膜结构和电学性质的测量和分析,推测异质结的光电转换特性改变主要受ZnO薄膜的电学性质影响.

关键词: ZnO/Si异质结 , 退火温度 , 光伏效应

纳米TiO2薄膜的制备及其紫外光吸收性能的研究

邹博 , 吴凤清 , 阮圣平 , 邹乐辉 , 刘彩霞 , 甘勇 , 徐宝琨

功能材料

采用sol-gel法制备TiO2薄膜.用XRD、AFM对其结构及表面形态进行了表征.用UV、SPS测试其光谱吸收、表面光伏特性.结果表明,在高软化温度ITO玻璃上得到比较好的锐钛矿型TiO2薄膜,且具有很强的紫外光吸收特性.随着烧结温度的升高,锐钛矿晶型更加趋于完整,使得紫外吸收曲线的带边蓝移.在紫外光照射下,所制得的薄膜有明显的光伏效应,较之粉体材料,吸收峰更趋向紫外区.为进一步研制新型紫外光传感器提供实验依据.

关键词: TiO2薄膜 , 紫外吸收 , 光伏效应

纳米TiO2薄膜紫外吸收特性的研究

邹博 , 吴凤清 , 阮圣平 , 邹乐辉 , 王竹仪 , 刘彩霞 , 甘勇 , 徐宝琨

功能材料

选用不同材料做衬底,使用溶胶-凝胶法制备纳米TiO2薄膜,并采用XRD、AFM、UV、SPS对薄膜进行表征.在500℃以上焙烧2h后,即可获得锐钛矿型TiO2薄膜,粒径15nm左右,紫外吸收光谱分析表明,薄膜在220~350nm处有较强的紫外吸收.

关键词: TiO2薄膜 , 紫外吸收 , 光伏效应

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