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文檔簡(jiǎn)介
1、染料敏化太陽(yáng)能電池(DSSCs)作為一種新型太陽(yáng)能電池,由于其制作工藝簡(jiǎn)單無(wú)污染,成本低以及有高的理論光電轉(zhuǎn)換效率,被認(rèn)為是硅太陽(yáng)能電池的最佳替代品之一。本文主要工作是對(duì)液態(tài)和全固態(tài)染料敏化太陽(yáng)能電池的制備工藝進(jìn)行探究,并且將三苯胺和吲哚系列染料作為敏化劑應(yīng)用到太陽(yáng)能電池上,討論了染料敏化劑的長(zhǎng)徑比和偶極距對(duì)器件光電性能的影響。
本文通過(guò)刮涂法制備了納米二氧化鈦光陽(yáng)極薄膜,并且對(duì) TiO2光陽(yáng)極的表面形貌、晶型以及光電轉(zhuǎn)換效率
2、進(jìn)行測(cè)試,然后研究了燒結(jié)曲線(xiàn)、光陽(yáng)極薄膜厚度、以及大粒徑TiO2作為光散射層對(duì) DSSC光電性能的影響。當(dāng)二氧化鈦薄膜的組成為11μm20nmTiO2+4μm200nm TiO2,以N719作為敏化劑制備的液態(tài)染料敏化太陽(yáng)能電池取得6.89%的光電轉(zhuǎn)換效率。將二氧化鈦漿料和乙醇按照不同的比例混合,旋涂至處理過(guò)的導(dǎo)電玻璃上制備全固態(tài)染料敏化太陽(yáng)能電池。研究光陽(yáng)極厚度對(duì)應(yīng)器件的光電轉(zhuǎn)換效率的影響,表明TiO2涂層最佳厚度為1μm,對(duì)應(yīng)器件的
3、光電轉(zhuǎn)換效率為1.42%。
在上述研究基礎(chǔ)上,本論文選用同一系列但分子長(zhǎng)徑比不同的兩組六個(gè)染料:MTPA-Pyc、MTPAcc、MTPAc和MIND-Pyc、MINDcc、MINDc,研究了在不同吸附溶劑中三種染料分子在 TiO2上的吸附量和聚集態(tài),探討了敏化染料分子長(zhǎng)徑比對(duì)染料敏化太陽(yáng)電池性能的影響。結(jié)果表明:MTPAcc具有最合適的分子長(zhǎng)徑比,其在TiO2表面的吸附量及應(yīng)用的光電性能最高。吸附溶劑的極性增大有利于提高染料的
4、吸附量,但也會(huì)影響染料分子的聚集態(tài)。分子長(zhǎng)徑比大的MTPA-Pyc在四氫呋喃和甲苯中為H聚集,而在乙腈中則轉(zhuǎn)變?yōu)镴聚集;當(dāng)以四氫呋喃為吸附溶劑時(shí),MTPAcc在二氧化鈦表面的吸附量大而且不發(fā)生聚集,使得對(duì)應(yīng)的敏化太陽(yáng)能電池器件在所有結(jié)果中表現(xiàn)最好,效率為5.72%。在MIND系列中有類(lèi)似結(jié)果,三種染料中,MINDcc的性能最好,再次驗(yàn)證了上述結(jié)論。
本論文進(jìn)一步選用三種染料MIND-Pyc、MTPA-Pyc和MoTPA-Pyc
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