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Ta5+掺杂LLZO电解质对其结构和电学特性的影响及其在固态储能中的应用
Impact of LLZO electrolytes doped with Ta5+ and their structural and electrical characteristics for solid-state energy storage applications
Max Savio · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年1月 · Vol.36.0
电解质Li7La3Zr2O12(LLZO)已成为固态储能应用中极具前景的候选材料。本研究采用固相反应法制备了Ta掺杂的Li7La3Zr2O12(LLZO:xTa5+)粉末,并将所得粉末用于制备片体,随后对样品进行不同时间的退火处理。系统地研究了该工艺对LLZO:xTa5+材料结构和电学特性的影响。分别利用高分辨率透射电子显微镜(HRTEM)和选区电子衍射(SAED)分析烧结后粉末的微观结构特征。LLZO的HRTEM图像表明,烧结后的xTa5+粉末在表面呈现出均匀分布且结构良好的晶粒。X射线光电子...
解读: 该Ta掺杂LLZO固态电解质技术对阳光电源储能系统具有重要应用价值。研究显示0.15%Ta掺杂可实现±5mA/cm²电流密度和低阻抗特性,为PowerTitan等大型储能系统的电池安全性升级提供方向。固态电解质的高离子电导率和宽电化学窗口可提升ST系列PCS的循环寿命和温度适应性,同时为充电桩快充应...
铜掺杂CdS量子点在太阳能电池应用中光伏性能的增强
Enhanced photovoltaic performance of Cu-doped CdS quantum dots for solar cell applications: a deposition using SILAR technique
Max Savio · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年1月 · Vol.36.0
采用连续离子层吸附与反应(SILAR)技术,将铜(Cu)以不同浓度沉积到涂覆于氟掺杂氧化锡(FTO)基底上的二氧化钛(TiO2)层中的硫化镉(CdS)量子点(QDs)中。通过粉末X射线衍射分析验证了铜的成功沉积与掺杂,结果确认了CdS、TiO2和FTO各自的特征衍射峰;元素映射与分析进一步揭示了铜在CdS量子点中的分布情况。测定了未掺杂及铜掺杂CdS样品的光学带隙,揭示了铜掺杂对材料电子性质的影响。光伏性能测试表明,未掺杂CdS量子点器件的光电转换效率(η)为0.43%,而铜掺杂CdS量子点器件...
解读: 该Cu掺杂CdS量子点技术显著提升光伏转换效率(从0.43%至1.59%),对阳光电源SG系列光伏逆变器的前端材料优化具有启发意义。SILAR沉积工艺可改善光伏组件光谱响应特性,提升MPPT算法追踪效率。研究中的能隙调控思路可应用于1500V高压系统的光电转换优化,降低系统BOS成本。该量子点敏化技...