作者单位
摘要
宁波大学 信息科学与工程学院, 浙江 宁波 315211
传统光聚集器热效应明显、结构复杂、成本昂贵。作为替代,荧光太阳集光器具有许多显著优势并能够有效降低太阳能电池的发电成本,因此受到广泛关注。本文通过传统热注入法合成了全无机钙钛矿CsPbBr3量子点,并在此基础上设计了基于CsPbBr3量子点的荧光太阳集光原型器件。通过TEM测试和必要的光学表征,证实本文合成的CsPbBr3量子点具有典型的立方体结构、76.8%的荧光量子产率、512 nm的发光中心波长和22 nm的中心波长半高宽。此外,结合蒙特卡洛智能优化算法,建立了基于CsPbBr3量子点的荧光太阳集光器的理论计算模型,确定了全无机钙钛矿量子点最优掺杂浓度和最佳平均波长集光效率。仿真结果表明,在量子点掺杂浓度为2.1×10-5 mol/L时,最优的集光效率达到5.4%。本文提出的蒙特卡洛光子追踪模拟过程将为未来荧光太阳集光器参数设计提供科学的计算方法。
光致发光 光伏器件 蒙特卡洛模拟 量子点 photoluminescence photovoltaic device Monte Carlo simulation quantum dots 
发光学报
2019, 40(4): 484
作者单位
摘要
1 宁波大学 信息科学与工程学院, 浙江 宁波 315211
2 南京大学 固体微结构国家实验室, 江苏 南京 210093
为了提高Tb3+离子在硅基薄膜中的吸收截面与光发射效率, 本文通过在硅基薄膜中引入具有更大吸收截面的SnO2纳米晶体, 利用共振能量转移机制, 大幅提高了Tb3+离子的光发射效率。首先, 利用限制性晶化原理, 采用基于旋涂技术的溶胶凝胶法制备了Tb3+离子与SnO2纳米晶体共掺杂非晶SiO2薄膜。然后, 通过选择最佳掺杂浓度的SnO2纳米晶体作为敏化剂, Tb3+离子掺杂SiO2薄膜在541 nm处的特征荧光发射强度增大了2个数量级。荧光激发谱与瞬态荧光寿命谱测试结果表明, Tb3+离子与SnO2纳米晶体之间存在着有效的非辐射复合能量传递过程, 1 000 ℃高温退火后, 部分Tb3+离子进入纳米晶体内部, 导致共振能量转移效率大幅提高。以上研究表明: SnO2纳米晶体是一种潜在的Tb3+离子敏化剂, 可有效提高稀土Tb3+离子掺杂SiO2薄膜的光发射效率。
薄膜 纳米晶体 稀土离子 溶胶凝胶制备 光致发光 thin film nanocrystal rare-earth ion sol-gel preparation photoluminescence 
发光学报
2018, 39(8): 1100

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