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太阳能光伏发电的优点和前景论文正文

绪论 随着社会的发展,煤炭、石油等不可再生资源日益减少,寻找和开发新能源成为当前人类面临的迫切课题,不可再生能源在使用过程中对生态环境的影响也不断引起人们的关注。太阳能具有无污染、资源普遍和永不枯竭等特点,该能源符合当今世环境保护和可持续发展的要求和趋势。太阳能电池的光伏效应可将太阳能直接转化成电能供人类使用,在使用中不会产生任何有害物质,是一种无污染的产品。另外太阳能电池还具有系统运行可靠,长寿命,安装使用方便等优点,所以,太阳能电池在解决能源与环境问题方面倍受青睐,是一种有着极好市场前景的产品,被誉为是理想的能源。太阳能电池可以分为三代,第一代是传统的晶体硅材料太阳能电池;第二代是方兴未艾的薄膜太阳能电池;第三代则是处于设想中的新型高效太阳能电池[1]。几十年以来用半导体电极将光能转化成化学能的光电化学转化已经成为一个很有兴趣的话题,其为有效地利用水的光电解效应从水中得到氢气提供了可能性。 随着能源问题的高度重视,太阳能薄膜电池技术的日益发展,纳米氧化铁的应用越来越广,据报道氧化铁薄膜的禁带宽度与太阳光谱的峰值波长接近(2.0~2.3 eV),因此越来越多的国内外学者把研究目光聚集在氧化铁薄膜的光电特性上,有望在光伏转换以及太阳能电池中得到应用。(-Fe2O3是一种n型半导体,禁带宽为2.1 eV,理论上能吸收约40%的太阳光谱,大大超出其他宽禁带半导体如TiO2、ZnO、WO3和SnO2,加之本身对环境友好,资源丰富,成本低廉,抗腐蚀性和稳定性强的特性,被作为一种应用于太阳能电池颇具发展潜力的材料。然而,由于(-Fe2O3快的光生载流子重结合率,短的空穴扩散距离,低的空穴流动性,低的析氧反应动力学,低的平带电位,以(-Fe2O3为电极材料的电池的转化效率比较低。为了进一步克服氧化铁的差的吸收能力,非常短的载流子时间,并进一步提高它的太阳能转化效率,越来越多的研究集中在纳米结构以及修改元素的修饰从而改善它的电子结构领域。 本文将通过铜、钴、镍修饰氧化铁纳米晶薄膜制备方法的摸索、制备和表征等手段来研究铜、钴、镍修饰后的纳米氧化铁复合光阳极结构形貌特点和光电化学性能,通过不同元素的修饰来提高纳米氧化铁电子空穴的分离率,在前人的基础上进一步探索出制备光电化学效应相对良好的氧化铁纳米晶薄膜的最佳实验条件。 能源是人们亲密的朋友,不管是在生活中还是在工作中,都离不开它。能源虽与人们关系如此密切,但过去人们却很少谈论它,其原因是,由于过去人们认为能源取之不尽,用之不竭,根本用不着过多地区关注。可是现在不同了,尤其是两次石油危机之后,人们的观点改变,明白了能源的重要性,因此才使之成为人们议论的热点。那么,究竟什么是能源呢?关于能源的定义,目前有很多种。我国的能源百科全书说:能源是可以直接或经转换提供货人类所需的光、热、动力等任一形式能量的载能体资源。可见,能源是一种呈多种形式且可以相互转换的能量源泉。确切而简单地说,能源是自然界中能为人类提供某种形式能量的物质资源。长期以来,世界各国在大力发展经济的同时,各行业领域的过度生产消耗了大量的能源,倘若继续按照此种趋势发展,在未来的五十年里,能源危机将是影响人类生活阻碍社会进步的首要问题。目前,不同国家、地区、种类的全部能源中,能够使用的化石能源占90%以上,若是以现阶段世界各国的能源消耗状态发展到二十一世纪的中期,可供使用的能源储备、化石能源所占比例将减少50%,之后的能源需求必将是以可再生能源、核能为主。基于此种趋势,预计到2100年,在人类所使用的能源中,可再生资源将占有30%以上。可供开发、使用的可再生能源主要有地热能、生物质、风能、太阳能、潮汐能、氢能等。其中,太阳能所蕴藏的能量,是其他可再生资源能量总合的数千倍。由此可见,太阳能有着巨大的发展空间、良好的市场前景,而太阳能电池凭借其能量充足、可再生且环保的特点,自研发、应用后,以30%的年度增长率在世界各国、国际市场中得到推广与普及,截至到2010年,太阳能电池的国际市场年增长率有所减缓,但仍将以25%左右的年增率持续扩大市场份额。此外,国际上的太阳能光伏装机容量,将从21世纪初的约0.5GW增长到2030年的300GW[2]。对于可再生资源的研发与使用,我国提出了具体的中长期规划,将初期目标年度设定在了2020年,要求可再生能源的占有量达到15%,而太阳能电池的发电容量将逐步扩充至1.8GW。 人类利用太阳能有多种方式,包括光化学转化、太阳能光热转化和太阳能光电转化,其中太阳能光电转化时将太阳能转化成电能。早19世纪,人类就认识到光照射在半导体材料上,可以产生电流。20世纪50年代,第一块硅太阳能电视的问世,揭开了现代太阳能光电转化研究和开发的序幕。随着研究的深入,一方面不断有新的高性能的半导体材料被用于太阳能光电材料;另一方面,

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