版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、量子點(diǎn)(Quantun Dots,QDs)具有帶隙可調(diào),消光系數(shù)大及多重激子效應(yīng)等優(yōu)點(diǎn),從而使得量子點(diǎn)敏化太陽電池(Quantum Dot-sensitized Solar Cells,QDSSC)在染料敏化太陽電池(Dye-sensitized Solar Cells,DSSC)的基礎(chǔ)上有其獨(dú)特的發(fā)展優(yōu)勢。理論上量子點(diǎn)敏化太陽電池是一種更為經(jīng)濟(jì)、高效的太陽電池。然而,目前量子點(diǎn)敏化太陽電池最高效率(η=5.4%),遠(yuǎn)未達(dá)到人們的期望值
2、。觀其原因,主要是量子點(diǎn)敏化太陽電池的內(nèi)部機(jī)理和其材料的選擇及制備工藝這兩方面的研究還不成熟。本文從優(yōu)化電池的光利用率以及電子傳輸?shù)确矫孢M(jìn)行了研究,得到以下結(jié)果。
1.以SiO2微球?yàn)槟0嬷苽淞薚iO2空心球。將空心球與TiO2納米顆?;旌?,采用刮板法在FTO導(dǎo)電玻璃上制備了空心球質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為0%,5%,10%,15%的空心球與納米顆?;旌系腡iO2膜。光電化學(xué)測試結(jié)果表明空心球質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%時(shí),TiO2電極的光電流及
3、光電壓最大。分析認(rèn)為,空心球的加入擴(kuò)大TiO2膜的孔徑,延長光在膜中的傳輸路徑,提高了光吸收效率;同時(shí)空心球的引入也減少了膜中光生載流子復(fù)合中心,延長了電子壽命,從而使光電流與光電壓增大。然而空心球過多則會(huì)導(dǎo)致膜中顆粒間接觸不緊密,膜的電阻增大,從而使光電流與光電壓減少。在采用連續(xù)離子層吸附與反應(yīng)法(Successive IonicLayer Adsorption And Reaction, SILAR)沉積CdS時(shí),由于TiO2空心球
4、的引入增大了膜的孔徑,膜中CdS的沉積量隨空心球質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增大逐漸增多,CdS尺寸逐漸增大。光電化學(xué)測試結(jié)果顯示膜中沒有空心球或空心球較少時(shí),由于膜中的CdS的沉積量較小,光電流較小??招那蛸|(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%時(shí),光電流最大。原因在于CdS的量較多,膜對(duì)光的利用率好。然而當(dāng)空心球過多時(shí),由于膜的電阻大,光電流降低。
在TiO2顆粒膜上滴涂了尺寸分別為350 nm、700 nm的空心球?qū)?,制備了CdS敏化TiO2顆粒與空心球雙層
5、膜電極。光學(xué)及IPCE(Incident Photon To Current Efficiency)測試結(jié)果顯示兩種空心球散射層都具有提高電池對(duì)光利用率的作用,而700 nm空心球作為光散射層是對(duì)提升電池IPCE值效果更好。通過分析,我們認(rèn)為其原因在于700 nm空心球?qū)訉?duì)光的散射作用更強(qiáng)并且對(duì)電解質(zhì)進(jìn)入顆粒膜的阻礙較小。
2.以一種低成本的方法合成出了油酸包裹的CdS、CdS0.75Se0.25、CdS0.5Se0.5、
6、CdS0.25Se0.75及CdSe五種膠體量子點(diǎn)并將其應(yīng)用于CdSxSe1-x敏化TiO2電極的制備。IPCE圖譜顯示五種量子點(diǎn)敏化TiO2電極的光電響應(yīng)范圍不同,隨著量子點(diǎn)中Se元素含量的增多,電極的光電響應(yīng)范圍逐漸紅移。由此可知通過改變CdSxSe1-x量子點(diǎn)的成分,我們成功調(diào)控了TiO2/CdSxSe1-x電極的光電響應(yīng)范圍,此種TiO2/CdSxSe1-x電極有望成為構(gòu)筑全譜太陽電池的器件材料。
在IPCE測試過
7、程中,我們發(fā)現(xiàn)隨著光照時(shí)間的增長,電極的IPCE值逐漸升高,光電流逐漸增大。通過分析及實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,我們認(rèn)為其主要原因是油酸的降解。由于TiO2具有光催化性能,光照過程中量子點(diǎn)周圍的油酸在TiO2表面發(fā)生了催化降解反應(yīng)。油酸的降解使量子點(diǎn)與TiO2間的接觸變得緊密,光生電子從量子點(diǎn)到TiO2的注入率變高,最終導(dǎo)致電極的光電流及IPCE值隨光照時(shí)間增長而增大。
3.采用SILAR法在TiO2顆粒膜中沉積不同循環(huán)次數(shù)的CdS量子點(diǎn)
8、后,吸附N719染料,制備了CdS、N719共敏化TiO2太陽電池。CdS的引入可以抑制TiO2中電子與電解質(zhì)的復(fù)合,從而增大了電池的開路電壓。此外,CdS的引入一方面減少了染料N719染料的吸附量;另一方面與N719染料相互作用,兩者能帶自發(fā)調(diào)整,提高了電池中光生電子、空穴分離速率。因此CdS的沉積量對(duì)電池的短路電流有很大影響。CdS的沉積量較少時(shí)共敏化效果較弱,電池中較少的染料吸附量使得電池的短路電流較低,因而導(dǎo)致電池的光電轉(zhuǎn)化效率
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- CdS量子點(diǎn)敏化TiO2納米管陣列的制備及其光電性能研究.pdf
- 量子點(diǎn)敏化TiO2納米陣列光陽極:制備及光電性能研究.pdf
- CdS量子點(diǎn)敏化TiO-,2-光電極材料的制備和性能研究.pdf
- 摻雜型TiO2光電極制備及其光電催化性能研究.pdf
- 納米TiO2膜電極的制備及光電性能研究.pdf
- 量子點(diǎn)敏化納晶薄膜電極的制備及光電轉(zhuǎn)換性能.pdf
- TiO2基量子點(diǎn)敏化太陽能電池光電轉(zhuǎn)換性能研究.pdf
- 量子點(diǎn)敏化光陽極的制備及光電性能研究.pdf
- 量子點(diǎn)負(fù)載TiO2納米結(jié)構(gòu)薄膜光電性能研究.pdf
- 金屬離子摻雜TiO2薄膜電極的制備及光電性能研究.pdf
- 納米TiO2薄膜的制備及其光電性能研究.pdf
- 染料與量子點(diǎn)敏化TiO2太陽能電池的光電特性研究.pdf
- 分級(jí)多孔TiO2薄膜的制備及其光電性能的研究.pdf
- N型宏孔硅-TiO2光電極的制備及光電特性研究.pdf
- 改性TiO2納米材料的制備及其光電性能研究.pdf
- TiO2復(fù)合材料的制備及其光電性能研究.pdf
- 基于TiO2、ZnO的紫外光電探測器制備及其光電性能研究.pdf
- Bi2S3、PbS敏化TiO2納米管陣列的制備及其光電性能研究.pdf
- 原位生長摻雜TiO2薄膜電極及其光電轉(zhuǎn)換性能研究.pdf
- CVD制備金屬硒化物和CdS共敏化的TiO2納米棒陣列光電極.pdf
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論