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有機太陽能電池芯片

 新鄉(xiāng)會展 2009-11-10
誰能幫我弄一篇關(guān)于有機太陽能電池芯片的設(shè)計與制作的論文啊~?。坎簧醺屑?!
 提問者: 匿名最佳答案資料含有知識產(chǎn)權(quán),不可隨意發(fā)布····
http://www./news/xz/ldk/81802%E5%BC%82%E8%B4%A8%E7%BB%93%E6%9C%89%E6%9C%BA%E5%A4%AA%E9%98%B3%E8%83%BD%E7%94%B5%E6%B1%A0%E6%80%A7%E8%83%BD%E6%8F%90%E9%AB%98%E7%9A%84%E7%A0%94%E7%A9%B6.pdf
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   由于技術(shù)進入門檻高,投資收益高、持續(xù)時間長,電池新材料領(lǐng)域成為企業(yè)尤其是上市公司擴大利潤來源、提升業(yè)績的重點產(chǎn)品之一。電池正極、負極材料、電解液市場已相對成熟,而鋰電池隔膜的國產(chǎn)化過程蘊含著較大的市場機會;太陽能電池市場發(fā)展迅速,技術(shù)不斷進步,有機材料將是太陽能電池材料的首選,市場潛力巨大;燃料電池材料市場資金投入不足,材料制備和技術(shù)工藝有待突破。
全球市場現(xiàn)狀:(1)電池市場增長迅速,帶動電池新材料市場成長,隨著全球經(jīng)濟發(fā)展對能源材料需求增加,以及手機、筆記本電腦、數(shù)碼相機、攝像機、汽車等產(chǎn)品對新型、高效、環(huán)保能源材料的強勁需求,全球鋰電池、太陽能電池、燃料電池發(fā)展迅速,從而帶動了相關(guān)材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,電池新材料市場穩(wěn)步成長。從市場規(guī)??矗?000年全球電池新材料市場規(guī)模為13.8億美元,2004年達到24.4億美元,2000~2004年復(fù)合增長率為15.3%。  
(2)鋰電池材料市場規(guī)模受價格變動略有波動,市場份額基本穩(wěn)定,在鋰電池市場增長的拉動下,鋰電池材料整體市場呈上升趨勢。2000年銷售額為4.7億美元,但由于價格的波動,2001年降為3.9億美元,之后有所上升,2004年達到5.8億美元,2000~2004年復(fù)合增長率為5.4%。在鋰電池材料細分市場,價格的下降造成鋰電池部分材料銷售額的下降。從鋰電池材料細分市場份額看,正極材料、負極材料、電解液、隔離膜用材料所占市場份額基本穩(wěn)定。  
(3)太陽能電池市場規(guī)模上升,對硅材料需求增長:在太陽能電池中,硅太陽能電池轉(zhuǎn)換效率最高,技術(shù)也最為成熟,在大規(guī)模應(yīng)用和工業(yè)生產(chǎn)中仍占據(jù)主導地位。隨著全球太陽能電池的廣泛應(yīng)用,太陽能電池硅材料需求增加。在太陽能電池重要原材料硅片市場,全球市場繼續(xù)保持上升趨勢,2004年達到16.4億美元,2000~2004年復(fù)合增長率為18.6%。  
(4)燃料電池發(fā)展?jié)摿κ荜P(guān)注,關(guān)鍵材料和工藝有待突破:燃料電池因具有能量密度高、無須充電、長時間使用、低噪聲、低污染等特點,目前受到極大的重視。由美國發(fā)起建立的氫能經(jīng)濟國際合作組織(IPHE),經(jīng)過巴西、加拿大、中國、日本、韓國、英國等國加盟之后,成為協(xié)調(diào)氫燃料研究及技術(shù)開發(fā)的國際機制。2003年全球有超過1000家企業(yè)及研究機構(gòu)參與燃料電池材料、組件及系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)。2004年全球燃料電池材料市場規(guī)模達到2.2億美元。  
在材料方面,催化劑、導電膜和雙極板的供應(yīng)、材質(zhì)是影響未來燃料電池市場成長的因素。以質(zhì)子交換膜材料為例,全球主要燃料電池開發(fā)國家均投入相當大的人力和物力研究開發(fā)質(zhì)子交換膜,但大多局限在幾種過去已知的質(zhì)子交換膜材料種類上。由于現(xiàn)階段這些質(zhì)子交換膜特性無法完全滿足實際應(yīng)用的要求,目前技術(shù)的進展離大規(guī)模應(yīng)用尚有一段距離。
未來產(chǎn)品趨勢:(1)鋰鈷鎳氧化物、納米化碳材、有機電解液混合使用、薄型化隔離膜是未來鋰電池材料的發(fā)展方向,在鋰電池正極材料方面,可供選擇的材料有鈷酸鋰(LiCoO2)、鎳酸鋰(LiNiO2)、錳酸鋰(LiMnO4)及上述復(fù)合氧化物等,未來鋰鈷鎳氧化物有可能取代目前鋰鈷氧化物的正極材料。 目前常用的負極材料是中間相碳微球,具有球狀結(jié)構(gòu)、堆積密度大、具有層狀分子平行排列結(jié)構(gòu),是鋰電池負極代表性材料,未來可能采用納米化碳材(Nano-sized Carbon Materia1)。 
電解液方面,近年來主要發(fā)展趨勢是將多種不同性質(zhì)的有機電解液加以混合使用,例如低黏度的二甲基乙烷(DME)、二甲基碳酸鹽(DMC)及二甲基亞砜(DMSO)等。 隔離膜材料一般采用聚乙烯、聚丙烯或其它樹脂多孔膜,技術(shù)趨勢在于薄型化。  
(2)硅太陽能電池暫居市場主導,薄膜太陽能電池成為未來市場主流 :由于光電能轉(zhuǎn)換效率較其它種類的太陽電池高,硅太陽能電池現(xiàn)在仍然是太陽能市場的主流。非晶硅太陽能電池長期使用時穩(wěn)定性有問題;CdS/CdTe效率和非晶硅太陽能電池差不多,但有環(huán)保問題:另外CIS(Copper Indium Selenide)經(jīng)濟效益不高,短期內(nèi)實現(xiàn)商品化有困難,化學太陽能電池使用期限及穩(wěn)定性都有問題。由于薄膜太陽能電池具有低生產(chǎn)成本的特性,且具有適于大面積制造的優(yōu)勢,故長期而言,薄膜太陽能電池可能成為市場主流。  
(3)燃料電池觸媒材料:多孔結(jié)構(gòu)、高效、高活性、高分散性:燃料電池的電極是燃料發(fā)生氧化反應(yīng)與還原劑發(fā)生還原反應(yīng)的電化學反應(yīng)場所,其性能的好壞關(guān)鍵在于觸媒的性能、電極的材料與電極的制造等。燃料電池觸媒材料的多孔結(jié)構(gòu)能提高燃料電池的實際工作電流密度與降低極化作用,增加參與反應(yīng)的電極表面積。以DMFC觸媒為例。現(xiàn)階段DMFC觸媒主要是采用貴金屬基觸媒,而貴金屬基觸媒的成本高、催化活性不理想。因此,高效、高活性、高分散性是燃料電池觸媒材料的發(fā)展方向。
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