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文檔簡介
1、染料敏化太陽能電池(DSSCs)屬于第三代太陽能電池,制作簡單、成本低廉,適合大批量生產(chǎn),具有很大應(yīng)用前景。目前染料敏化太陽能電池最高光電轉(zhuǎn)換效率為12.3%,相比于理論轉(zhuǎn)換效率66%,有很大的提升空間,因此具有很大的潛力取代占目前太陽能市場90%的硅電池,引起了科學(xué)家的廣泛關(guān)注和研究。在DSSCs中,影響光電轉(zhuǎn)換效率的主要因素是入射單色光-電子轉(zhuǎn)換效率(IPCE),IPCE主要由光捕獲效率、電荷收集效率和電子注入效率三部分組成。光捕獲
2、效率主要與染料敏化劑的種類和光陽極上吸附的染料分子數(shù)量有關(guān);電子收集效率受光陽極材料和電解質(zhì)種類以及對電極催化活性等因素影響。電子注入效率主要與染料敏化劑和光陽極的能帶結(jié)構(gòu)有關(guān),也與染料敏化劑在光陽極表面沉積狀態(tài)有關(guān)。本文通過優(yōu)化光陽極結(jié)構(gòu),提高電子傳輸速度,減小復(fù)合幾率,提高電子注入效率,達(dá)到最終提高光電轉(zhuǎn)換效率的目的。主要工作內(nèi)容由兩部分組成:
1.利用ITO納米顆粒的高電導(dǎo)率特性,設(shè)計一個DSSCs的有效光陽極結(jié)構(gòu)。通過
3、IPCE、電化學(xué)阻抗譜(EIS)和電流密度-電壓(J-V)曲線測試表明:ITO納米顆粒作為光生載流子電子阱提高了界面電荷傳輸效率,降低了光陽極與電解液界面之間的傳輸阻抗,增加了電池的光電轉(zhuǎn)換效率。與不含 ITO層的對比樣品相比,含有ITO層的DSSCs光電轉(zhuǎn)換效率提高了15.06%。
2.γFe2O3屬于寬禁帶半導(dǎo)體氧化物,取一定比例的γFe2O3磁納米顆粒與TiO2混合,制成TiO2/γFe2O3介孔光陽極,在染料敏化太陽能
4、電池中作為電子傳輸層。磁化后的 TiO2/γFe2O3光陽極能夠產(chǎn)生一個20G左右的弱磁場,與沒有被磁化的TiO2/γFe2O3光陽極 DSSCs比較,該磁場能夠使光電轉(zhuǎn)換效率提高21.23%。通過EIS、PL光譜和調(diào)制光電壓譜(IMVS)測試表明:磁場的存在降低了電池內(nèi)部阻抗,增加了電子傳輸效率,有效抑制了電子在傳輸過程中的復(fù)合。而且剩磁能夠引起釕原子中心電子的自旋耦合,進(jìn)而促進(jìn)電子從單重態(tài)轉(zhuǎn)變到三重態(tài),增加來自于激發(fā)態(tài)染料分子的電荷
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