具有不同空穴传输层的BiI3太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN108767112B

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201810336474.1

    申请日:2018-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种具有不同空穴传输层的BiI3太阳能电池及其制备方法,BiI3太阳电池由衬底、透导电金属氧化物阴极层、电子传输层、BiI3活性吸光层、空穴传输层和阳极层顺次相连,其中空穴传输材料为MoO3或PTB7‑Th或spiro‑OMeTAD或Poly‑TPD或PBDT‑T。相比于传统的钙钛矿太阳电池,本发明中BiI3太阳电池具有无毒,制备方法简单,稳定性好的优点。带隙小于BiI3的空穴传输材料PTB7‑Th和PBDT‑T可以吸收长波段的光子,从而拓宽器件的吸收光谱,增强电池对入射光的利用率。此外,通过在活性层中掺杂Li‑TFSI来改善其形貌和电学性能,电池的效率得到进一步提高。

    具有不同空穴传输层的BiI3太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN108767112A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810336474.1

    申请日:2018-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种具有不同空穴传输层的BiI3太阳能电池及其制备方法,BiI3太阳电池由衬底、透导电金属氧化物阴极层、电子传输层、BiI3活性吸光层、空穴传输层和阳极层顺次相连,其中空穴传输材料为MoO3或PTB7‑Th或spiro‑OMeTAD或Poly‑TPD或PBDT‑T。相比于传统的钙钛矿太阳电池,本发明中BiI3太阳电池具有无毒,制备方法简单,稳定性好的优点。带隙小于BiI3的空穴传输材料PTB7‑Th和PBDT‑T可以吸收长波段的光子,从而拓宽器件的吸收光谱,增强电池对入射光的利用率。此外,通过在活性层中掺杂Li‑TFSI来改善其形貌和电学性能,电池的效率得到进一步提高。

    一种多尺度分层蜂窝输电网及其规划方法

    公开(公告)号:CN104143119B

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201410366028.7

    申请日:2014-07-29

    Abstract: 本发明公开了电网设计与规划技术领域中的一种多尺度分层蜂窝输电网及其规划方法。方法包括:以次高电压等级的电源节点构成的输电网电源层作为目标输电网电源层;根据多尺度分层蜂窝输电网规划模型,求解目标输电网电源层的电源节点容量和电网连线决策量最优解;将所述最优解代入上层输电网电源层,如果两层输电网电源层都满足全网经济性约束,则完成目标输电网电源层规划;否则,对目标输电网电源层中不满足负荷点有功负荷约束的蜂窝网格进行分裂;以下层输电网电源层作为目标输电网电源层,继续规划过程;本发明还提供了一种输电网。本发明降低了模型复杂度,提高了供电可靠性,实现了能源的高效利用与资源的合理配置。

    一种适用于特高压电网分层分区的稳定性分析及优化方法

    公开(公告)号:CN103050970A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201310014801.9

    申请日:2013-01-15

    CPC classification number: Y02E40/30

    Abstract: 一种适用于特高压电网分层分区的稳定性分析及优化方法,属于特高压输电网安全领域。稳定性分析方法包括改进的短路电流水平计算方法;基于ANFIS的安全域最优潮流分析。本发明还提供一种适用于特高压电网分层分区的稳定性优化方法。构建基于分层分区策略的无功优化模型;采用改进的遗传算法,等。本发明采用改进的短路电流水平计算方法、基于自适应神经模糊推理系统的安全域最优潮流分析以及基于改进遗传算法的无功补偿优化方法对受端电网进行稳定性分析及优化;可以保障电网的安全稳定运行,为电力公司在制定特高压接入的受端系统分层分区规划时提供量化支撑与决策依据,是一种可靠的分析及决策方法,可以创造可观的技术经济效益和社会效益。

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