用于提高硅基太阳能电池效率的Pr3+/Yb3+,Nd3+/Yb3+玻璃材料的量子剪裁效应研究

来源 :南开大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xingzhe009
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
对于绿色可再生能源来说,用于太阳能转换的光伏技术的应用前景很大。尽管光伏技术在半个世纪之前就已经被利用,但是生产太阳能电池的成本依旧很昂贵,这很大程度上归因于太阳能电池的低转换效率。太阳光谱中光子的能量分布和半导体材料的能隙不匹配是提高光电能量转换效率最主要的困难。近年来,可以将很宽的光谱带转换为特定波长的光子的发光材料已经被合成并且可以用来降低太阳能电池中能量转换的损失。本文主要研究运用稀土离子掺杂材料将一个可见光光子或者紫外光光子转变为两个或多个近红外光子的量子剪裁现象。主要研究内容如下:  1.采用高温熔融法合成了Pr3+/Yb3+离子掺杂的氟氧铝硅酸盐玻璃,并检测了在442nm激发下在可见与近红外区域的发光光谱。在442nm激发下,可见和近红外区域的发光光谱表明Pr3+与Yb3+发生了能量传递,产生了980nm的近红外发光。Pr3+到Yb3+的能量传递效率为60%,总量子效率可以达到160%。  2.利用高温熔融法制备了 Pr3+/Yb3+,Nd3+/Yb3+掺杂的氟磷酸盐玻璃。测试了其光谱,研究了 Pr3+/Yb3+,Nd3+/Yb3+离子对在氟磷酸盐玻璃中的量子剪裁现象和能量传递机制。在442nm激发下,Pr3+离子单掺的样品产生了可见区域的发光,加入 Yb3+离子之后由于 Pr3+:3P0能级到 Yb3+:2F5/2能级的能量传递产生了980nm的近红外发光,Pr3+离子到 Yb3+离子的最大量子效率为146.32%。我们还研究了Nd3+/Yb3+离子掺杂的氟磷酸盐玻璃中吸收一个紫外或蓝光光子转变为两个近红外光子的量子剪裁现象。当Nd3+离子在蓝紫光的激发下,由于Nd3+离子到Yb3+离子的交叉弛豫实现了能量传递,使得 Yb3+离子发射了两个近红外光子,其中Nd3+:4F3/2作为中间能级。
其他文献
论文共分为四章.第一章为综述,主要从总体上介绍了分子反应动力学及含时波包法的发展.第二章介绍了波包动力学的主要理论.第三章介绍了共振增强多光子电离技术以及光电子能谱
最近几年,微腔在基础研究领域和实用领域都吸引了很多研究者的注意。它为微腔光力学、非线性光学以及腔量子电动力学等基础科学的研究提供了一个很好的平台。同时,它在其他方面
相变与临界现象是统计物理学中极为重要的研究领域之一。铁磁体-顺磁体间的转变,导体和超导体的转变,正常流体与超流体的转变等,都属于临界现象。本文应用等效变换和实空间重整
Hellmann-Feynman定理适用于纯态下的平均情况,但没有涉及其在混合态下的情况。本文首先引入了范洪义教授和陈伯展博士推导的在系综下的广义Hellmann-Feynman定理,同时也给出了
从二十世纪八十年代开始,仅仅二十几年内,一门新兴科学—介观物理迅速形成并发展成为凝聚态物理中一个新的研究热点。近年来,随着纳米技术的发展,人们已经能够研究量子点的电子输