“渔光互补”这种新型光伏发电形式,上层用于光伏发电,下层用于水产养殖。由于只要将光伏面板支架立体布置于水面上方及鱼塘沿岸,因此不需要占用宝贵的农业、工业、住宅用地。这不仅节约了土地,提高了单位面积土地经济价值,在发电的同时也不会影响水产养殖,具有“一地两用,渔光互补”的特点,实现了社会效益、经济效益和环境效益的共赢。
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对于处于极化状态的铁电薄膜而言,薄膜表面具有高浓度的极化电荷,如果不考虑屏蔽效应,这些高密度的极化电荷将会在铁电层内产生一个巨大的电场。以 BFO薄膜为例,其剩余极化强度约为 100μC·cm-2,未被屏蔽的极化电荷所产生的电场可达 3×1010V/m。
当铁电薄膜与金属或半导体接触时,剩余极化引起的表面电荷将会被金属或半导体中的自由电荷部分屏蔽。通常,表面电荷之所以不完全被屏蔽因为极化电荷和自由补偿电荷重心不重合,在整个铁电薄膜内部就产生电场,即退极化场。
退极化场可能很大,例如对于厚度为 10 ~ 30nm 的 BTO 薄膜而言,由 BTO 与 Sr Ru O3电极构成的三明治结构中的退极化场约为 45×106V/m。如此高的退极化场被认为是分离光生载流子的主要驱动力,同时也表明反常光伏效应与极化电荷的屏蔽程度密切相关。
屏蔽电荷的分布取决于铁电材料和金属 ( 或半导体 ) 的性质,例如剩余极化强度、自由电荷密度及介电常数等。另一方面未被屏蔽的极化电荷对退极化场的影响主要取决于铁电层的厚度:厚度小的铁电层结果退极化场大。