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1、太陽能作為一種取之不盡,用之不竭的綠色能源是解決能源危機(jī)的最佳方法之一,太陽能電池也隨之應(yīng)運(yùn)而生。近年來,染料敏化太陽能電池由于其可大面積制備和生產(chǎn)的低成本,以及分子水平上的可設(shè)計(jì)性而受到全世界研究者的關(guān)注。但是,如何進(jìn)一步的提高半導(dǎo)體電極、對(duì)電極、敏化染料、電解質(zhì)和的性能,從而提高光電轉(zhuǎn)換效率,達(dá)到實(shí)用化目標(biāo),還需要解決一系列的問題。 本文合成了兩大系列共10種不同結(jié)構(gòu)且?guī)в形蛲齐娮犹匦曰鶊F(tuán)的花酰亞胺化合物,研究了它們的提純
2、方法。采用紫外一可見光譜、紅外光譜、熒光發(fā)射光譜、表面光電壓譜等手段對(duì)合成的苝系化合物的結(jié)構(gòu)及光電性質(zhì)進(jìn)行了研究和比較。將它們分別自組裝到二氧化鈦納米晶電極上,利用光電流工作譜及交流阻抗等分析手段對(duì)染料敏化二氧化鈦納米晶電極的光電轉(zhuǎn)化性質(zhì)進(jìn)行了探討。結(jié)果發(fā)現(xiàn):酰亞胺中與氮原子相連的取代基碳鏈的長(zhǎng)度、取代基有無共軛結(jié)構(gòu)及吸推電子的能力,都會(huì)影響到體系的光電轉(zhuǎn)化效率。如果體系通過引入合適的酰亞胺取代基,就利于激發(fā)電子在分子間的傳遞,促進(jìn)電子
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