胶体硅量子点纳米粒子选择性吸收紫外线的太阳能发电窗制造技术

技术编号:27409307 阅读:19 留言:0更新日期:2021-02-21 14:23
本实用新型专利技术涉及一种基于胶体硅量子点纳米粒子选择性吸收紫外线的太阳能发电窗,包括:SiQDNPs

【技术实现步骤摘要】
胶体硅量子点纳米粒子选择性吸收紫外线的太阳能发电窗


[0001]本技术属于集成光伏建筑(BIPV)
,尤其涉及一种基于胶体硅量子点纳米粒子选择性吸收紫外线的太阳能发电窗。

技术介绍

[0002]太阳能发电窗将普通的天窗或立面窗户变成小型发电机,以扩展电网,在集成光伏建筑 (BIPV)中起着不可或缺的作用。BIPV是一种新兴的可再生能源技术,可以用光伏组件替换或翻新传统的建筑组件。特别是对于那些高度城市化地区的高层建筑,安装地面或屋顶太阳能电池板的空间远远不足以补偿建筑物本身的能耗。因此,为了实现许多国家积极追求的近零能耗建筑的最终目标,利用高层建筑巨大的窗口区域进行能量收集是一种有效的方法。
[0003]太阳能发电窗虽然效率不如传统太阳能电池板,但当连接到大型用电网络时,依然能产生足够的电量。同时太阳能发电窗必须满足一定的安全要求并保持半透明,以使建筑居民可以享受自然光。理想情况下,太阳能发电窗将仅吸收和收集太阳光谱中的紫外线(UV)和近红外(NIR)部分,透过可见光部分(类似于窗户上的低辐射涂层)改变入射光谱以提高建筑物的能效。
[0004]几种透明的光伏技术已经出现在太阳能发电窗应用中,其中一些已经被公司商业化(例如Onyx Solar,Ubiquitous Energy,SolarWindow Technologies和UbiQD),并已安装在全球著名的建筑物上。其中空间分段或中间色的硅薄膜技术在太阳能发电窗市场上获得了最大的关注。此外,基于有机物和有机无机混合材料(例如钙钛矿)的半透明薄膜(基于染料的和染料敏化的光伏电池)最近备受关注,但在实现广泛部署之前必须提高半透明薄膜的长期稳定性。这些薄膜器件虽然能够实现高达14%的高功率转换效率(PCE),但对包括可见光范围在内的太阳光谱具有广泛的吸收能力,从而导致平均可见光透射率(AVT)相对较低。
[0005]另一方面,UV和/或NIR波长具有选择性吸收的可见透明的发光太阳能集中器(LSC)可以轻松实现高于50%的AVT,这对于可见光透射率的应用是一个至关重要的特性。此外,具有简单结构的LSC(通常是涂覆或嵌入有荧光团的波导塑料或玻璃平板)可以无缝替换或翻新现有的窗户,同时也不会降低其原有的美学品质。在日光下,荧光团发出荧光,然后由LSC 引导,通过全反射导向边缘,在边缘处,常规光伏电池将荧光转换为电能。LSC侧壁面积比光伏电池要小得多。在前表面,由光伏电池接收的荧光光子通量被集中,光伏材料成本降低。
[0006]从两个重要方面评估LSC性能,即转换效率(例如PCE和光学效率)和光谱质量(例如 AVT和显色指数CRI),这两者通常是相互成反比的。为了在不牺牲光谱质量的情况下实现高转换效率,LSC中使用的荧光团不仅需要具有高的光致发光量子效率(PLQY),而且还必须在可见光之外能够选择性吸收和拥有较大的斯托克斯位移,以减轻重吸收效应,这通常是荧光在LSC上传导的主要损耗。对于具有100%AVT的单结,对UV和NIR选择性的LSC,PCE的
热力学极限可以高达21%。最近,已经探索了具有上述光学特性的各种荧光团,以实现用于太阳能发电窗口应用的有效且可见的LSC,包括有机染料,磷光纳米晶体,可持续性的天然有机分子,碳纳米点,钙钛矿量子点和其他无重金属量子点。
[0007]综上所述,提出一种基于胶体硅量子点纳米粒子选择性吸收紫外线的太阳能发电窗。

技术实现思路

[0008]本技术的目的是克服现有技术中的不足,提供一种基于胶体硅量子点纳米粒子选择性吸收紫外线的太阳能发电窗。
[0009]这种基于胶体硅量子点纳米粒子选择性吸收紫外线的太阳能发电窗,包括:SiQDNPs-LSC (硅量子点纳米粒子太阳能集中器)、发电窗和反射镜;所述发电窗内设有硅基光伏电池带(Si PV条),硅基光伏电池带的上表面粘附SiQDNPs-LSC的下表面,SiQDNPs-LSC外围四边通过环氧树脂连接反射镜;
[0010]所述SiQDNPs-LSC包括前玻璃板、PMMA环、后玻璃板和液态SiQDNPs悬浮液薄层(窗玻璃);前玻璃板下表面贴合PMMA环上表面,后玻璃板上表面贴合PMMA环下表面,前玻璃板、 PMMA环和后玻璃板之间形成空隙结构;液态SiQDNPs悬浮液薄层为充满悬浮液的空隙结构,该悬浮液为在1-十八烯中的SiQDNPs悬浮液;后玻璃板为SiQDNPs-LSC的下表面。
[0011]作为优选,所述反射镜在SiQDNPs-LSC水平方向的倾角为45
°

[0012]作为优选,所述反射镜在SiQDNPs-LSC水平方向的倾角为0
°

[0013]作为优选,所述前玻璃板的厚度为0.1mm~100mm。
[0014]作为优选,所述PMMA环的厚度为0.1mm~100mm。
[0015]作为优选,所述硅基光伏电池带的宽度为1cm~10cm。
[0016]本技术的有益效果是:
[0017](1)本技术设计了使用胶体硅量子点纳米粒子(SiQDNPs)作为发光太阳能集中器 (LSC)的荧光物质,硅基光伏电池带前置耦合的太阳能发电窗;发光太阳能集中器(LSC) 由夹在两个薄玻璃板之间的液态SiQDNPs悬浮液薄层组成,而硅基光伏电池带前表面粘附到LSC后表面上组成发电窗;为了防止荧光从边缘泄漏出来,LSC的外围四边设有反射镜;
[0018](2)在模拟阳光下,此外由于SiQDNPs主要仅吸收紫外线,因此传播的红色荧光几乎不被重新吸收,同时,穿过窗玻璃的日光保留了极高的AVT和CRI;SiQDNPs-LSC可产生较高的功率转换效率,其中SiQDNPs荧光贡献占很大比例,同时SiQDNPs-LSC保留了较高的光谱质量,有利于窗户应用。
附图说明
[0019]图1为SiQDNPs-LSC的3D放大图(未显示反射镜);
[0020]图2为SiQDNPs-LSC边缘的横截面图;
[0021]图3在紫外线照射下反射镜分别倾斜45
°
和倾斜0
°
时不同尺寸SiQDNPs-LSC的PCE增益图;
[0022]图4(A)为实验装置示意图,图4(B)为两个狭缝位置的测量PL光谱图;
[0023]图5(A)和图5(B)为反射镜分别倾斜45
°
和倾斜0
°
的SiQDNPs-LSC(W
LSC
=10cm) 的PCE增益随照明波长(365nm、465nm、525nm和625nm)变化的趋势图;图5(C)与图5 (D)为反射镜分别倾斜45
°
和倾斜0
°
的SiQDNPs-LSC(W
LSC
=10cm)的整体PCE与照明波长的曲线图;
[0024]图6(A)为在模拟阳光下SiQDNPs-LSC的PCE增益与SiQDNPs浓度的关系图;图6(B) 为与(A)对应的总体P本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.胶体硅量子点纳米粒子选择性吸收紫外线的太阳能发电窗,其特征在于,包括:SiQDNPs-LSC、发电窗和反射镜;所述发电窗内设有硅基光伏电池带(4),硅基光伏电池带(4)的上表面粘附SiQDNPs-LSC的下表面,SiQDNPs-LSC外围四边通过环氧树脂(6)连接反射镜(7);所述SiQDNPs-LSC包括前玻璃板(1)、PMMA环(2)、后玻璃板(3)和液态SiQDNPs悬浮液薄层(5);前玻璃板(1)下表面贴合PMMA环(2)上表面,后玻璃板(3)上表面贴合PMMA环(2)下表面,前玻璃板(1)、PMMA环(2)和后玻璃板(3)之间形成空隙结构;液态SiQDNPs悬浮液薄层(5)为充满悬浮液的空隙结构,该悬浮液为在1-十八烯中的SiQDNPs悬浮液(8);后玻璃板(3)为SiQDNPs-LSC的下表面。2.根据权利要求1所述胶体硅...

【专利技术属性】
技术研发人员:寿春晖杜长庆金胜利彭浩韩杉杉贺海晏黄绵吉丁莞尔邬荣敏周剑武
申请(专利权)人:浙江浙能技术研究院有限公司
类型:新型
国别省市:

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