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1、棗莊職業(yè)學(xué)院 畢 業(yè) 設(shè) 計(jì)(論 文)研究染料敏化納米晶太陽電池系 部 應(yīng)用化工系 專 業(yè) 應(yīng)用化工技術(shù)班 級(jí) 08級(jí)高職三班20 11 年 5 月摘要進(jìn)入21世紀(jì)的我們對(duì)電源的需求越來越高。太陽能電池作為一種新能源,由于具有廣泛性、清潔性、安全性等優(yōu)點(diǎn),因而被大家視為最理想的電池。染料敏化劑的性能是影響染料敏化太陽能電池光電轉(zhuǎn)化效率的重要因素,關(guān)于染料敏化劑的研究是當(dāng)前研究的熱點(diǎn)之一。本論文從染料敏化納米晶太陽能電池陽極的制備與其染料共敏化方面進(jìn)行了研究。 首選,本論文在總結(jié)染料敏化納米晶太陽能電池工作原理、效率的提高和最新發(fā)展的基礎(chǔ)上,用溶膠-凝膠法(Sol-Gel法)制備了銳鈦礦晶型的納
2、米晶多孔TiO2粉體。通過改變制備TiO2的溶膠前驅(qū)液中表面活性劑(PEG)的量、pH值以與加水量來確定合適的前驅(qū)物組分含量,以達(dá)到提高TiO2顆粒的表面粗糙程度和顆粒間的孔隙率,減小TiO2顆粒粒徑,從而提高納米晶多孔TiO2薄膜電極比表面積、膜的孔洞率,進(jìn)而達(dá)到增加染料吸附量的目的。同時(shí),對(duì)所制備的納米晶TiO2粉體在不同溫度下煅燒,確定了生成銳鈦礦型納米晶多孔TiO2導(dǎo)電薄膜的最佳煅燒溫度。 其次,用Sol-Gel法制備了銳鈦礦晶型的納米晶多孔TiO2半導(dǎo)體電極。通過掃描電鏡分析,進(jìn)一步探討了制備理想電極的條件。 最后,以降低染料成本,提高光譜吸收圍和吸光度為目標(biāo),選擇低成本的有機(jī)染料曙
3、紅Y、香豆素、玫瑰紅進(jìn)行雙染料共敏化實(shí)驗(yàn),證實(shí)了吸收光譜的拓寬和光吸收率的增加,最終確定了理想的共敏化染料。關(guān)鍵詞Sol-Gel法染料敏化銳鈦礦納米級(jí)多孔TiO2目錄· 緒論 4· 第一章 太陽能電池· 1.1 太陽能電池的工作原理5· 1.2 太陽能電池的種類和研究進(jìn)展6· 第二章 DSSC的結(jié)構(gòu)和基本原理· 2.1 DSSC的結(jié)構(gòu)7· 2.2 DSSC的基本原理8· 2.3 基本概念9· 第三章 納米晶TiO2膜電極· 3.1 納米晶TiO2膜 10· 3.2 晶型和粒徑可控的納米
4、TiO2的制備11· 3.3 納米TiO2多孔膜的制備12· 3.4 電極的表面修飾 13· 第四章 染料敏化劑和電解質(zhì)· 4.1 染料敏化劑 14· 4.2 電解質(zhì) 16· 第五章 論文的研究容和目標(biāo)19致21 參考文獻(xiàn) 22研究染料敏化納米晶太陽電池緒論太陽能電池的基本原理是某些物質(zhì)被光照射時(shí)其電子的運(yùn)動(dòng)加劇;若引導(dǎo)這些電子流經(jīng)一電路中的電位,即可得到電能。而所謂DSSC染料敏化太陽能電池,其基本設(shè)計(jì)是用奈米尺寸的金屬氧化物半導(dǎo)體的顆粒,以化學(xué)方法使其表面吸附染料分子,再將這種顆粒涂布在電池電路的陽極上做為感光層;在感光層和陰極之
5、間則加上一層電解質(zhì)幫助導(dǎo)電?;谶@樣的設(shè)計(jì)所制成的電池即所謂染料敏化太陽能電池(DSSC)。染料敏化太陽電池是屬于第三代的有機(jī)太陽電池,具有低成本與矽薄膜太陽電池能源轉(zhuǎn)換效率相近的特性。這是因?yàn)樗x用的原料成本低加上制程容易與簡(jiǎn)單的制程設(shè)備,可有效的降低太陽電池發(fā)電成本至所預(yù)測(cè)的U$0.2/Wp。1991年第一個(gè)高效率染料敏化太陽電池由Prof. M. Gra.tzel於Nature上發(fā)表8 %的能源轉(zhuǎn)換率后,近來其光電轉(zhuǎn)換效率更提高到11.18 % AM1.5,第三代分子級(jí)仿生太陽電池于是成為再生能源的主要研發(fā)方向之一。此外染料敏化太陽電池不僅成本低廉,僅約傳統(tǒng)矽基材太陽電池成本的1/51/
6、10(視制程與有機(jī)材料成本而定),對(duì)于商業(yè)化推展有相當(dāng)大的助益,且不受日照角度的影響,加上吸收光線時(shí)間長(zhǎng),在一樣時(shí)間的發(fā)電量甚至優(yōu)于矽晶太陽能電池。此外,矽晶太陽能電池在高溫時(shí)的發(fā)電效率,也會(huì)大打折扣,因此安裝在較高緯度(天氣較冷)地區(qū)的成效也比較好,至于染料敏化太陽能電池則是不受溫度影響,因此在日照充足、氣溫炎熱地區(qū),競(jìng)爭(zhēng)力也會(huì)優(yōu)于矽晶太陽能電池,另一項(xiàng)特點(diǎn)是染料敏化太陽能電池具有半透明(Semitransparent)的特性,因此適合于建材化(特別是建筑窗材)的整合,相當(dāng)適用于需要大量空調(diào)與照明電力負(fù)載的現(xiàn)代化玻璃帷幕大樓,同時(shí)作為遮陽、絕熱與發(fā)電利用的功能,達(dá)到建筑物節(jié)能與產(chǎn)能的雙重能源
7、效益,極可能成為下一世代廣泛應(yīng)用的太陽能利用技術(shù),染料敏化太陽電池之應(yīng)用市場(chǎng)可說相當(dāng)廣泛,未來于建筑屋頂、外墻發(fā)電用途,與家電、可攜式電子產(chǎn)品(如電子計(jì)算機(jī)、手表、電子字典、手機(jī)、NB電腦)等市場(chǎng)商機(jī)潛力龐大。 比照太陽能電池,DSSC染料敏化太陽能電池有不少的優(yōu)點(diǎn),如下: 其一,感光顆粒涂布在陽極上的厚度僅約在微米尺度。而且奈米顆粒分布的方式使得感光層的有效受光表面積約變?yōu)殡姌O表面積的100 倍,因此能以極少量物質(zhì)達(dá)到很大的吸光效率。 其二,制造感光顆粒,只需將半導(dǎo)體顆粒浸泡在含染料的溶液中,再用惰性氣體風(fēng)干即可;涂布在陽極表面上的平整度也沒有特別要求,制程簡(jiǎn)單又便宜。 其三,一般染料在可見
8、光圍的吸收波段相當(dāng)大,因此符合以同一元件利用大波段的要求。 其四,DSSC 感光的效率極高。 因此DSSC在轉(zhuǎn)換光能與電能的時(shí)候,具有成本低、效率高、制作簡(jiǎn)易以與可塑性高等優(yōu)勢(shì),是很有希望將損耗降至甚低的元件。第一章 太陽能電池能源短缺與環(huán)境污染是目前人類面臨的兩大問題。傳統(tǒng)的能源媒,石油和木材按目前的消耗速度只能維持五十至一百年。另外,由此所帶來的環(huán)境污染,也正在威脅著人類賴以生存的地球。而在人類可以預(yù)測(cè)的未來時(shí)間,太陽能作為人類取之不盡用之不竭的潔凈能源,不產(chǎn)生任何的環(huán)境污染,且基本上不受地理?xiàng)l件的限制,因此太陽能利用技術(shù)研究引起了各國(guó)科學(xué)家的廣泛重視。太陽部每時(shí)每刻都在發(fā)生熱核聚變反應(yīng),
9、進(jìn)行質(zhì)能轉(zhuǎn)換,向宇宙輻射的總功率約為3*1023kW,投射到地球大氣層之前的功率密度約為1135kW/m2。太進(jìn)入大氣層后,雖然大氣成分和塵埃顆粒的散射以與太中的紫外線被臭氧,氧氣和水蒸氣吸收,但到達(dá)地表的功率密度仍有很大。如果太陽輻射維持不變,則太陽半衰期壽命還有7*1012年以上,可以說太陽能是取之不盡用之不竭的天賜能源。我國(guó)陸地2/3以上地區(qū)的年日照時(shí)數(shù)大于2000h,太陽能相當(dāng)豐富。目前,太陽能的利用主要有太陽能電池發(fā)電和太陽能熱水器制熱。而在一些名勝古跡和公園已經(jīng)可以見到太陽能路燈了,為家庭住宅提供能源的太陽能發(fā)電系統(tǒng)(3kW)已經(jīng)在發(fā)達(dá)國(guó)家作為示工程而被推廣,用太陽能電池提供動(dòng)力的
10、汽車和游艇也已經(jīng)出現(xiàn)在人們的眼前。1.1太陽能電池的工作原理當(dāng)表面蒸發(fā)一層透光金屬薄膜的半導(dǎo)體薄片被光照射時(shí),在它的另一側(cè)和金屬膜之間將產(chǎn)生一定的電壓,這種現(xiàn)象稱為光生伏打效應(yīng),簡(jiǎn)稱光伏效應(yīng)。能將光能轉(zhuǎn)換成電能的光電轉(zhuǎn)換器叫太陽能電池,在半導(dǎo)體 結(jié)上,這種光伏效應(yīng)更為明顯。因此,太陽能電池都是由半導(dǎo)體 結(jié)構(gòu)成的,最簡(jiǎn)單的太陽能電池由一個(gè)大面積的 結(jié)構(gòu)成,例如 型半導(dǎo)體表面形成薄的 型層構(gòu)成一個(gè) 結(jié)(見圖 1)。圖1 結(jié)太陽能電池原理示意圖太陽輻射光譜的波長(zhǎng)是從0.3?m的近紫外線到幾微米的紅外線,對(duì)應(yīng)的光子能量從4eV0.3eV左右。由半導(dǎo)體能帶理論可知,只有能量高于半導(dǎo)體帶隙寬度(Eg)的光
11、的照射,才能激發(fā)半導(dǎo)體中雜質(zhì)捕獲的電子通過帶間躍遷從價(jià)帶躍遷到導(dǎo)帶,生成自由電子和空穴對(duì),電子和空穴向左右極化而產(chǎn)生電勢(shì)差。因此,制造太陽能電池的半導(dǎo)體材料的帶隙寬度應(yīng)在1.1eV1.7eV之間,由太譜可知,最好是1.5eV左右。當(dāng)光照在半導(dǎo)體上滿足Eg,在 型和 型兩區(qū),就會(huì)光激發(fā)產(chǎn)生電子空穴對(duì)。如果在一個(gè)擴(kuò)散長(zhǎng)度的圍,這些被激發(fā)出來的電子或空穴,就都有可能在復(fù)合之前通過擴(kuò)散運(yùn)動(dòng)到達(dá) 結(jié)的強(qiáng)電場(chǎng)區(qū)。半導(dǎo)體 結(jié)的界面附近,電荷積累形成的阻擋層(耗盡層)中有一個(gè)強(qiáng)電場(chǎng),場(chǎng)強(qiáng)方向由 區(qū)指向 區(qū)。這樣,在強(qiáng)電場(chǎng)的作用下,空穴由 區(qū)漂移到 區(qū),而電子則由 區(qū)漂移到 區(qū)。這樣被激發(fā)的自由電子和空穴分別向
12、左右漂移, 將使 區(qū)帶正電, 區(qū)帶負(fù)電,從而產(chǎn)生光生電動(dòng)勢(shì)Vph,接上負(fù)載R就可產(chǎn)生光生電流Iph。1.2太陽能電池的種類和研究進(jìn)展太陽能電池可分為固體電池和液體電池。前者如硅太陽能電池,后者如半導(dǎo)體電解質(zhì)太陽能電池。制作太陽能電池主要是以半導(dǎo)體材料為基礎(chǔ)。根據(jù)所用材料的不同,太陽能電池又可分為:(1)硅太陽能電池; 根據(jù)不同硅晶體材料可分成單晶硅太陽能電池,多晶硅太陽能電池和非晶硅太陽能電池有單晶硅(cSi),多晶硅(ploySi),非晶硅(aSi);(2)無機(jī)化合物太陽能電池如砷化鎵(GaAs),銅銦鎵硒(CuInGaSe),碲化鎘(CdTe)等;(3)有機(jī)/聚合物太陽能電池;(4)納米晶
13、太陽能電池等。盡管制作電池的材料不同,但其材料一般應(yīng)滿足以下幾個(gè)要求:(1)半導(dǎo)體材料的禁帶不能太寬;(2)要有較高的光電轉(zhuǎn)換效率;(3)對(duì)環(huán)境不造成污染;(4)便于工業(yè)化生產(chǎn)且性能穩(wěn)定。而開發(fā)太陽能電池的兩個(gè)關(guān)鍵問題就是:提高轉(zhuǎn)換效率和降低成本。由于目前市場(chǎng)上的太陽能電池產(chǎn)品硅太陽能電池制造成本過高,不利于廣泛應(yīng)用。而九十年代發(fā)展起來的染料敏化納米晶二氧化鈦(TiO2)太陽能電池(DSSC)的優(yōu)點(diǎn)在于它廉價(jià)的成本和簡(jiǎn)單的工藝與穩(wěn)定的性能,已成為傳統(tǒng)太陽能電池的有力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。其光電效率穩(wěn)定在10%,制作成本僅為硅太陽能電池的1/51/10,壽命能達(dá)到20年以上。第二章 DSSC 的結(jié)構(gòu)與工作原
14、理太陽能發(fā)電是太陽能利用的重要領(lǐng)域之一,它具有高效、清潔、低成本的優(yōu)勢(shì)。1991 年瑞士學(xué)者Gratzel 等在Nature 上發(fā)表文章, 研制出了以過渡金屬Ru的配合物作為染料的納米晶膜TiO2太陽能電池, 其光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)到 7.1%-7.9%, 光電流密度大于 12 mA/cm2, 引起了世人的廣泛關(guān)注. 目前, 染料敏化納米二氧化鈦太陽能電池的光電轉(zhuǎn)換效率已達(dá)到了 11.18%. 且成本比硅太陽能電池大為降低,性能穩(wěn)定,應(yīng)用前景十分誘人。2.1 DSSC的結(jié)構(gòu)染料敏化太陽能電池是由透明導(dǎo)電玻璃,TiO2多孔納米膜,電解質(zhì)溶液以與鍍鉑鏡對(duì)電極構(gòu)成的”治”式結(jié)構(gòu)(圖2)其光電轉(zhuǎn)換在幾個(gè)界面
15、完成:(1)染料和TiO2納晶多孔膜組成的界面;(2)染料分子和電解質(zhì)構(gòu)成的界面;(3)電解質(zhì)和對(duì)電極構(gòu)成的界面。圖2 染料敏化納米晶太陽電池結(jié)構(gòu)示意圖在上圖的結(jié)構(gòu)中,染料敏化太陽能電池與傳統(tǒng)P-N太陽能電池不同,它對(duì)光的捕獲和電荷的傳輸是分開的。TiO2的禁帶較寬,不能直接太陽的可見光,于是在上面附著一層對(duì)可見光吸收良好的染料作為光敏劑。其光電轉(zhuǎn)換機(jī)理如圖3所示,過程如下:(1) 太(h?)照射到電池上,基態(tài)染料分子(D)吸收太能量被激發(fā),染料分子中的電子受激躍遷到激發(fā)態(tài),染料分子因失去電子變成氧化態(tài)(D*)D+h? D* (染料激發(fā)) (2) 激發(fā)態(tài)的電子快速注入到TiO2導(dǎo)帶中D*+ T
16、iO2 e- (TiO2導(dǎo)帶)+ 氧化態(tài)染料 (光電流產(chǎn)生) (3) 注入到TiO2導(dǎo)帶中的電子在TiO2膜中的傳輸非常迅速,可以瞬間到達(dá)膜與導(dǎo)電玻璃的接觸面,并在導(dǎo)電基片上富集,通過外電路流向?qū)﹄姌O;同時(shí),處于氧化態(tài)的染料分子,由電解質(zhì)(I-/I3-)溶液中的電子供體(I-)提供電子而回到基態(tài),染料分子得以再生氧化態(tài)染料+還原態(tài)電解質(zhì) D + 氧化態(tài)電解質(zhì) (染料還原) (4) 電解質(zhì)溶液中的電子供體(I-)在提供電子以后(I3-),擴(kuò)散到對(duì)電極,得到電子而還原氧化態(tài)電解質(zhì)+e- (陰極) 還原態(tài)電解質(zhì) (電解質(zhì)還原) (5) 注入到TiO2導(dǎo)帶中的電子與氧化態(tài)的染料發(fā)生復(fù)合反應(yīng)氧化態(tài)染料+
17、e- (TiO2導(dǎo)帶) D (電子復(fù)合) (6) 注入到TiO2導(dǎo)帶中的電子與電解液中的I3-發(fā)生復(fù)合反應(yīng)氧化態(tài)電解質(zhì)+e- (TiO2導(dǎo)帶) 還原態(tài)電解質(zhì) (暗電流) 其中,反應(yīng)(5)的反應(yīng)速率越小,電子復(fù)合的機(jī)會(huì)越小,電子注入的效率就越高;反應(yīng)(6)是造成電流損失的主要原因。圖3 DSSC光電轉(zhuǎn)換機(jī)理2.3基本概念1.大氣質(zhì)量數(shù)對(duì)一個(gè)具體地理位置而言,太陽對(duì)地球表面的輻射取決于地球繞太陽的公轉(zhuǎn)與自轉(zhuǎn)、大氣層的吸收與反射以與氣象條件(陰、晴、雨)等。距離太陽一個(gè)天文單位處,垂直輻射到單位面積上的輻照通量(未進(jìn)入大氣層前)為一常數(shù),稱之為太陽常數(shù)。其值為1.338 kW?m-21.418 kW
18、?m-2,在太陽電池的計(jì)算常取1.353 kW?m-2。太穿過大氣層到達(dá)地球表面,受到大氣中各種成分的吸收,經(jīng)過大氣與云層的反射,最后以直射光和漫射光到達(dá)地球表面,平均能量約為1kW?m-2。一旦光子進(jìn)入大氣層,它們就會(huì)由于水,二氧化碳,臭氧和其他物質(zhì)的吸收和散射,使連續(xù)的光譜變成譜帶。因此太光譜在不同波長(zhǎng)處存在許多尖峰,特別是在紅色與紅外區(qū)域上?,F(xiàn)在通過太陽模擬器,在室就能夠得到模擬太進(jìn)行試驗(yàn)。在太陽輻射的光譜中,99%的能量集中在276nm 4960nm之間。 由于太陽入射角不同,穿過大氣層的厚度隨之變化,通常用大氣質(zhì)量(air mass,AM)來表示。并規(guī)定,太在大氣層外垂直輻照時(shí),大氣
19、質(zhì)量為AM0,太陽入射光與地面的夾角為90°時(shí)大氣質(zhì)量為AM1。其他入射角的大氣質(zhì)量可以用入射光與地面的夾角的關(guān)系表達(dá),即 AM =1/cos 當(dāng)太陽的天頂角為48.19°時(shí),為AM1.5。海平面上任意一點(diǎn)和太陽的連線與海平面的夾角叫天頂角。 一般在地面應(yīng)用的情況下,如無特殊說明,通常是指AM1.5的情況。圖4示出了AM1.5時(shí)的太譜圖 圖4 AM1.5時(shí)的太譜圖2.入射單色光光電轉(zhuǎn)換效率(IPCE)在不考慮導(dǎo)電玻璃電極的反射損耗情況下,定義為單位時(shí)間外電路中產(chǎn)生的電子數(shù)目Ne與單位時(shí)間的入射單色光光子數(shù)目Np之比,即IPCE=Ne/Np 在實(shí)際應(yīng)用中,IPCE通常通過以下
20、公式計(jì)算: IPCE=1250*Isc/*Pin這里,Isc表示單色光照射下染料敏化納米晶電極所產(chǎn)生的短路光電流密度,單位采用A?cm-2;表示入射單色光的波長(zhǎng),單位采用nm; Pin表示入射單色光的光強(qiáng),單位采用W?m-2。在染料敏化納米晶薄膜太陽電池中,IPCE與入射光波長(zhǎng)之間的關(guān)系曲線稱為光電流作用譜。3.J-V曲線 光電流作用譜反映了染料敏化納米晶半導(dǎo)體電極在各波長(zhǎng)處的光電轉(zhuǎn)化情況,它反映了電極在不同波長(zhǎng)處的光電轉(zhuǎn)化能力。而表征染料敏化納米晶薄膜太陽電池性能好壞的最直接方法是測(cè)定電池的輸出光電流-電壓曲線即I-V曲線。從圖中可以得出太陽電池性能的主要指標(biāo),如開路光電壓(open-cir
21、cuit voltage,Voc)、短路光電流密度(short-circuit photocurrent density,Jsc)、填充因子(fill factors,F(xiàn)F)和光電轉(zhuǎn)換效率global等參數(shù)。 4.開路光電壓電路處于開路(即外電阻為無窮大)時(shí)的光電壓稱為開路光電壓。 5.短路光電流密度電路處于短路(即外電阻為零)時(shí)產(chǎn)生的光電流稱為短路光電流;單位面積短路光電流稱為短路光電流密度。染料敏化納米晶太陽電池的短路光電流密度對(duì)應(yīng)于光電流作用譜中IPCE在可見光部分的積分面積。積分面積越大,則短路光電流密度越大。 5.填充因子電池具有最大輸出功率時(shí)的電流密度Jopt和光電壓 Vopt的乘
22、積與短路光電流密度和開路電壓乘積的比值。即FF=Jopt*Vopt/Jsc*Voc 6.光電轉(zhuǎn)換效率電池的最大輸出功率Popt與輸入光功率Pin的比值稱為光電轉(zhuǎn)換效率。即 Popt/Pin =Jsc*Voc*FF/Pin第三章 納米晶TiO2膜電極納米晶TiO2膜電極是整個(gè)太陽能電池的關(guān)鍵,其性能的好壞直接關(guān)系到太陽能電池的效率。3.1納米晶TiO2膜TiO2 是一種價(jià)廉、無毒、穩(wěn)定且抗腐蝕性能良好的半導(dǎo)體材料,它的吸收圍在紫外區(qū),因此須進(jìn)行敏化處理。為了提高光捕獲效率和量子效率,可以將半導(dǎo)體二氧化鈦納米化、多孔化、薄膜化。這樣的結(jié)構(gòu)使TiO2 具有高比表面積,使其能吸附更多的單層染料分子,只
23、有緊密吸附在半導(dǎo)體表面的單層染料分子才能產(chǎn)生有效的敏化效率。另外,這種結(jié)構(gòu)的電極,其表面粗糙度大,太在粗糙表面多次反射,可被染料分子反復(fù)吸收,從而大大提高太的利用率。在引入納米晶膜電極之前,人們無法同時(shí)提高染料的光吸收率和光電量子效率,這嚴(yán)重制約了染料敏化太陽能電池的發(fā)展。雖說平板TiO2半導(dǎo)體電極在吸附單分子層染料后具有最佳的電子轉(zhuǎn)移效率,但是由于平板電極的表面積很小,電極表面吸附的單分子層染料對(duì)光的吸收較差,最大只有百分之幾,因此其效率大都在0.1 %以下;雖然在平板電極上進(jìn)行多層吸附可以增大光的吸收效率,但在外層染料的電子轉(zhuǎn)移過程中,層染料起到了阻礙作用,降低了光電轉(zhuǎn)化量子效率。直到19
24、85 年Gra tzel 等首次將高表面積納米晶TiO2 電極引入到染料敏化電極的研究,才推動(dòng)了該領(lǐng)域研究的發(fā)展。納米晶膜的多孔性使得它的總表面積遠(yuǎn)大于其幾何面積。例如10m 厚、粒度1520nm 的TiO2 膜的表面積可以增大約2000 倍。如果在其表面吸附單分子層光敏染料,由于納米晶具有非常大的比表面積,可以使電極在最大波長(zhǎng)附近光的吸收達(dá)到100 %。所以染料敏化納米晶半導(dǎo)體電極既可以吸附大量的染料,從而可有效的吸收太,同時(shí)又可以保證高的光電量子效率。TiO2納米晶電極微結(jié)構(gòu),如粒徑、氣孔率對(duì)太陽能電池的光電轉(zhuǎn)換效率有非常大的影響。首先,太陽能電池所產(chǎn)生的電流與TiO2電極所吸附的染料分子
25、數(shù)直接相關(guān)。一般來說,表面積越大,吸附的染料分子越多,因而光生電流也就越強(qiáng)。另一方面, TiO2 粒徑越小,它的比表面積越大,此時(shí)電極的孔徑將隨之變小。在低光強(qiáng)照射下,傳質(zhì)動(dòng)力學(xué)速度能夠滿足染料的再生,在此條件下孔徑大小對(duì)光電性質(zhì)影響不大;而在強(qiáng)光照射下,傳質(zhì)動(dòng)力學(xué)速度一般不再能夠滿足染料的再生,此時(shí)孔徑大小對(duì)光電性質(zhì)的影響較大。造成這些結(jié)果的主要原因是,小孔吸附染料后,剩余的空間很小,電解質(zhì)在其中擴(kuò)散的速度將大大降低,因此電流產(chǎn)生效率也將下降。所以,如何選擇合適大小的半導(dǎo)體粒度對(duì)電極的光電性質(zhì)影響很大。制約染料敏化太陽能電池光電轉(zhuǎn)化效率的一個(gè)因素就是光電壓過低。這主要是由電極表面存在的電荷復(fù)
26、合造成的。因?yàn)榧{米晶半導(dǎo)體中缺少空間電荷層,同時(shí)存在大量的表面態(tài),導(dǎo)帶中的電子很容易被表面態(tài)陷阱俘獲,大大增加了與氧化態(tài)電解質(zhì)復(fù)合的幾率。因此,如何降低電荷復(fù)合就成為改善光電轉(zhuǎn)換效率的關(guān)鍵。目前有很多研究對(duì)電極表面修飾后,能使光電性能明顯提高,這將在3.4中稍作介紹。3.2 晶型和粒徑可控的納米TiO2的制備在染料敏化納米晶太陽電池中,可以用的納米半導(dǎo)體材料很多,如金屬硫化物、金屬硒化物、鈣鈦礦以與鈦、錫、鋅、鎢、鋯、鍶、鐵、鈰等金屬的氧化物。在這些半導(dǎo)體材料中,二氧化鈦性能較好,主要表現(xiàn)在:作為光電極穩(wěn)定性很好、價(jià)格便宜、制備方法簡(jiǎn)單、抗腐性能良好而且無毒。 二氧化鈦在常溫下有金紅石、銳鈦礦
27、和板鈦礦三種晶型,其中金紅石最穩(wěn)定。銳鈦礦和板鈦礦分別在1000°C和750°C不可逆轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)化成金紅石。金紅石的帶隙為3eV,銳鈦礦的帶隙為3.2eV,吸收圍都在紫外區(qū),因此需要進(jìn)行敏化處理,才能吸收可見光。 目前制備納米TiO2的方法較多,有溶膠凝膠法,粉末涂覆法,TiCl4水解法,電化學(xué)方法,模板組裝技術(shù)等,但容易實(shí)現(xiàn)對(duì)TiO2晶型和粒徑有效控制的制備方法主要是溶膠凝膠法。溶膠凝膠法具有簡(jiǎn)單的加工過程,可以控制薄膜厚度和表面形貌以與更佳的光學(xué)活性等優(yōu)點(diǎn)。是以鈦酸酯為原料,加入溶劑,水,催化劑等,通過水解與聚合反應(yīng)制得溶膠凝膠液,然后經(jīng)過干燥焙燒后制得二氧化鈦薄膜。3.3
28、 納米TiO2多孔膜的制備目前, 制備納米TiO2多孔膜的方法包括浸漬法,旋轉(zhuǎn)法,絲網(wǎng)印刷,濺射法,高溫溶膠噴射沉積等多種技術(shù),其中應(yīng)用最多的是絲網(wǎng)印刷。絲網(wǎng)印刷適用于大規(guī)模制備太陽能電池的工藝。絲網(wǎng)印刷技術(shù)是將納米TiO2漿料均勻涂抹在導(dǎo)電玻璃上,經(jīng)過高溫?zé)Y(jié)后,得到均勻的納米多孔TiO2薄膜.絲網(wǎng)印刷中影響膜厚的技術(shù)參數(shù)包括絲網(wǎng)上感光膠的厚度,刮板的壓力,速度,接觸角度等,絲網(wǎng)上感光膠的厚度越厚,印刷出來的膜厚越大,接觸角度越小,速度就越慢,壓出的漿料就越多;為了使印刷的效果更好,要求TiO2漿料具有很好的透過性能,而且流動(dòng)性大,粘度低與附著性能好.將溶膠凝膠法制得的濕態(tài)TiO2,通過充分
29、的脫水后,加入適量的高聚物,充分?jǐn)嚢瑁心?可得到粘度適中的納米TiO2漿料。3.4 電極的表面修飾1.納晶摻雜Lee等發(fā)現(xiàn)TiO2納晶摻雜Al和W對(duì)光電性質(zhì)有明顯的影響.摻雜Al的TiO2可以增強(qiáng)開路電壓,然而會(huì)適當(dāng)降低短路電流,摻雜W則相反,Al和W的摻雜不僅能夠改變TiO2顆粒的團(tuán)聚狀態(tài)和染料的結(jié)合程度,而且能夠改善電子的傳輸動(dòng)力。華等發(fā)現(xiàn)在TiO2中摻雜Fe3+,Mo5+,Ru5+等金屬離子,不僅能影響電子TiO2空穴的復(fù)合幾率,還能使TiO2的吸收波長(zhǎng)圍擴(kuò)大到可見光區(qū)域,增加對(duì)太陽能的轉(zhuǎn)換和利用。劍波等發(fā)現(xiàn)用稀土鈰對(duì)TiO2進(jìn)行摻雜,隨稀土含量的增加TiO2顆粒的介電常數(shù)和電導(dǎo)率均有
30、所提高,材料的電流變性能也發(fā)生了很大的變化,遠(yuǎn)優(yōu)于同條件下純TiO2,溫度效應(yīng)明顯優(yōu)化,在10100oC均有較強(qiáng)的電流變活性,使用溫度圍比純TiO2電流變液大幅度加寬,80oC左右剪切應(yīng)力達(dá)到最大。2.多孔電極膜的表面修飾在多孔膜電極表面,由于有染料的存在,并且染料直接接觸多孔膜電極表面,因而情況十分復(fù)雜,其中多孔膜表面最大的電荷復(fù)合來自TiO2表面電子與電解質(zhì)I3-的復(fù)合。為了抑制這一過程,常采用兩種方法:一在制備好的二氧化鈦多孔膜表面通過水解低濃度的TiCl4修飾一層細(xì)小的TiO2,細(xì)小的TiO2既可以增加薄膜粒徑,孔徑的連接,增加電子的傳輸,也可以對(duì)薄膜二氧化鈦表面態(tài)進(jìn)行修飾,降低電荷復(fù)
31、合。 偉杰等發(fā)現(xiàn)多孔膜表面經(jīng)TiCl4 處理前后不僅開路電壓增大了25%以上,而且短路光電流也提高了30%以上;二在二氧化鈦多孔膜表面修飾一層氧化物等物質(zhì)進(jìn)行表面阻隔,即在未被染料附著的多孔膜電極表面覆蓋上適合的阻礙物質(zhì),通過在電極表面形成一個(gè)勢(shì)壘降低電荷復(fù)合。術(shù)明,黃春輝等人發(fā)現(xiàn)對(duì)二氧化鈦納米薄膜表面進(jìn)行稀土離子,Sr2+離子修飾能有效地抑制電極表面的電荷復(fù)合,其中采用Yb3+離子修飾 TiO2電極在73.1Mw.cm-2白光照射下的光電轉(zhuǎn)化效率比普通的TiO2電極增大了15%,在二氧化鈦納米粒子表面包覆一層氧化鋅后與沒有包覆的二氧化鈦電極相比,短路光電流提高了17%,開路電壓提高了7.4%
32、,光電轉(zhuǎn)化效率提高了27.3%.Kumara等人發(fā)現(xiàn)在納米TiO2膜的表面沉積一層超細(xì)MgO的層也可以顯著提高染料敏化電池的光電轉(zhuǎn)換效率.不過的MgO厚度與MgO的覆蓋度對(duì)光電轉(zhuǎn)換效率有明顯影響,涂層過厚或涂層不足都會(huì)降低電子的入射率。我們實(shí)驗(yàn)室也在研究用磁控沉積ZnO或AZO膜來改善其性能,對(duì)TiO2的表面進(jìn)行ZnO或AZO膜的修飾有兩種原理。其一 ,通過導(dǎo)電材料的復(fù)合 ,降低TiO2多孔薄膜的電導(dǎo)率,進(jìn)而使太陽電池的性能提高。其二,通過其他半導(dǎo)體材料的復(fù)合 ,改變復(fù)合材料的能帶,即使電子躍遷時(shí)所克服的能量變小。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,能有效提高電池的開路電壓。在電解質(zhì)中加入一定電荷復(fù)合抑制劑也可提高
33、電池的性能,如吸附了染料的TiO2電極在4叔丁基吡啶中浸泡后,4-叔丁基吡啶通過吡啶氮與 TiO2表面剩余氧空位配位結(jié)合,可阻止TiO2表面光生電子與I3-的復(fù)合,通過4-叔丁基吡啶的處理,電池的開路光電壓和填充因子可分別提高74%和31%,總光電轉(zhuǎn)化效率也為未處理電極的2倍。3.導(dǎo)電玻璃的表面修飾導(dǎo)電玻璃與電解質(zhì)之間存在著較強(qiáng)的電荷復(fù)合,為了降低這種電荷復(fù)合,目前采取的方法主要有兩種:一通過在導(dǎo)電玻璃上涂抹一層粒徑細(xì)小的TiO2層,導(dǎo)電玻璃表面經(jīng)TiCl4水解形成一層細(xì)小TiO2能明顯提高光電壓和光電流,降低導(dǎo)電玻璃與I3-的復(fù)合;二將有機(jī)的阻礙物,例如多酚氧化物質(zhì),通過電沉積的方法沉淀在導(dǎo)
34、電玻璃上,阻止其與電解質(zhì)的直接接觸.綜上所述,納米TiO2多孔膜的引人,提高了電池光電轉(zhuǎn)換效率,但是晶型和粒徑可控納米TiO2的制備以與多層膜的優(yōu)化設(shè)計(jì)與修飾極為關(guān)鍵.進(jìn)一步優(yōu)化電池的膜結(jié)構(gòu),強(qiáng)化太的吸收,降低電荷復(fù)合,促進(jìn)電子傳輸,仍是今后研究的重點(diǎn)。第四章 染料敏化劑和電解質(zhì)4.1染料敏化劑染料光敏化劑的性質(zhì)是將直接影響染料敏化納米晶太陽能電池的光電轉(zhuǎn)換效率。對(duì)敏化染料分子的一般要:()能緊密吸附在TiO2 表面,要求染料分子中含有羧基、羥基等極性基團(tuán);()對(duì)可見光具有吸收性能好;()激發(fā)態(tài)能級(jí)與TiO2導(dǎo)帶能級(jí)匹配,激發(fā)態(tài)的能級(jí)高于TiO2導(dǎo)帶能級(jí),保證電子的快速注入;()其氧化態(tài)和激發(fā)
35、態(tài)要有較高的穩(wěn)定性和活性;()激發(fā)態(tài)壽命足夠長(zhǎng),且具有很高的電荷傳輸效率。在近20年染料研究中,人們合成了近千種染料,其中只有少數(shù)具有良好的光電敏化性能。這一類染料主要是釕的多聯(lián)吡啶絡(luò)合物,圖5給出了該類染料研究過程中最重要的幾種染料。1985年,Gratzel等人首次將敏化劑Ru(dcbpy)32+敏化到納米晶TiO2電極上,得到了當(dāng)時(shí)最高的光電量子效率44%。1988年Gratzel又把這種染料敏化到粗糙度約為200的納米TiO2電極上,得到了73%的光電量子效率,470nm單色光光電轉(zhuǎn)化效率達(dá)到12%,使人們看到了敏化染料用于敏化寬帶隙半導(dǎo)體電極的應(yīng)用前景。1990年R.Amadelli
36、合成了Ru(bpy)2(CN)22Ru(bpy(COO)2)22,這種新穎染料1991年被Gratzel用于敏化10?m厚的納米TiO2電上,最大光電量子效率達(dá)到100%,在模擬光源下電池的光電轉(zhuǎn)化效率達(dá)到了7%。1993年,Gratzel等人再次合成了性質(zhì)優(yōu)良的cis-Ru(dcbpy)2X2(X=Cl-,Br-,I-,CN-和SCN-)染料.它敏化到納米晶TiO2電極上后,在480nm600nm的波長(zhǎng)圍,其光電量子效率高達(dá)80%。這是目前應(yīng)用最廣泛的一種染料,它自1993年被發(fā)明以來的8年時(shí)間里以其優(yōu)越的光電性能令其他光敏染料無法與之媲美。直到2001年出現(xiàn)了一種黑色染料:Ru(tctpy
37、)(NCS)3,它把原來cisRu(dcbpy)2X2的光響應(yīng)譜極限向紅光方向推進(jìn)了100nm,在700nm波長(zhǎng)處仍有70%的光電量子效率。圖5 四種釕的多聯(lián)吡啶絡(luò)合物的結(jié)構(gòu)釕的多聯(lián)吡啶絡(luò)合物系列染料使得吸收全波段可見光成為可能,下一步的目標(biāo)是要在全黑染料的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步提高染料在700nm920nm波長(zhǎng)圍的光電量子效率,使得染料的光響應(yīng)譜線達(dá)到類似GaAs的水平。一旦當(dāng)染料的光響應(yīng)譜截止波長(zhǎng)達(dá)到920nm,即染料能夠完全吸收920nm波長(zhǎng)以的紫外,可見,近紅外光的全部能量,DSSC的短路電流將由現(xiàn)在最大的20.5提高到28mA/cm2,總光電轉(zhuǎn)化效率也將達(dá)到15%以上。除了釕的多聯(lián)吡啶絡(luò)合物
38、系列染料外,其他幾類染料也具備一定的應(yīng)用價(jià)值和潛力。這包括:(1)有機(jī)類染料;紫菜堿和酞菁類有機(jī)物首先引起了研究者的注意。(2)復(fù)合染料;為了最大限度的吸收可見光,近紅外光波段的太能,除了研究像釕的多聯(lián)吡啶絡(luò)合物那樣的全黑染料以外,還有一種途徑就是把兩種或多種在不同光譜段有敏化優(yōu)勢(shì)的染料嫁接在一起,形成一種綜合了各種嫁接染料優(yōu)勢(shì)在可見,近紅外全波段均有較強(qiáng)光響應(yīng)的復(fù)合染料。之前,已有研究者把紫菜堿和酞菁染料嫁接在一起, 并敏化到納米晶TiO2電極表面,結(jié)果顯示該復(fù)合染料疊加了兩種染料的敏化優(yōu)勢(shì)。(3)半導(dǎo)體量子點(diǎn)染料;此類染料是由PbS或者InAs這類II,VI,III,V族窄禁帶的納米半導(dǎo)體
39、顆粒組成。(4)天然染料;從自然界提取天然葉綠素用作染料也是一種途徑.研究表明,Cu葉綠素敏化納米晶TiO2膜在630nm處,能達(dá)到10%的光電轉(zhuǎn)換效率,用它制得的太陽能電池總的光電轉(zhuǎn)換效率為2.6%。(5)透明染料;能源科學(xué)家們都有一個(gè)共同的理想,就是用太陽能電池板做窗玻璃.這在傳統(tǒng)的硅太陽能電池領(lǐng)域簡(jiǎn)直不可思議,但是DSSC具備與窗玻璃實(shí)現(xiàn)一體化的潛力。4.2電解質(zhì)電解質(zhì)的組成與溶劑配方對(duì)太陽能電池的影響很大。電解質(zhì)中還原劑必須能迅速地還原染料正離子,而自身還原電位要低于電池電位。電解質(zhì)可分為液體電解質(zhì)與固體電解質(zhì),液體電解質(zhì)電池的轉(zhuǎn)化效率較高,典型的液體電解質(zhì)為L(zhǎng)iI和I2 的乙睛溶液。
40、Gratzel 等采用的LiI /2 乙睛復(fù)合電解質(zhì)溶液,金屬釕吡啶配合物光敏化劑的太陽能電池,電池總轉(zhuǎn)化效率高達(dá)10.4。但是液態(tài)電解質(zhì)存在以下缺點(diǎn):()液態(tài)電解質(zhì)導(dǎo)致TiO2表面的染料脫附,影響電池的穩(wěn)定性;()溶劑可能與敏化染料作用導(dǎo)致染料發(fā)生光降解;()密封困難;()電解質(zhì)本身不穩(wěn)定易導(dǎo)致太陽能電池失效;()載流子遷移速率很慢, 在高強(qiáng)度光照時(shí)不穩(wěn)定。固體電解質(zhì)可以避免這些缺點(diǎn),但由于固體電解質(zhì)電導(dǎo)率比較低以與固體電解質(zhì)與電極界面接觸差等原因?qū)е庐?dāng)前固態(tài)納晶染料敏化太陽能電池的光電轉(zhuǎn)換效率比較低。離子液體基電解質(zhì)固化劑的種類較多,大致可分為以下三類: 納米粉末膠凝劑,有機(jī)小分子膠凝劑,
41、聚合物膠凝劑。本文將分別就使用這三類膠凝劑制備的準(zhǔn)固態(tài)離子液體基電解質(zhì)的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行論述。1納米粉末膠凝劑由于離子液體具有較強(qiáng)的極性,納米粉末易于分散在其中, 從而形成穩(wěn)定的凝膠。Wang等人報(bào)道了采用超聲分散的方法以平均粒徑為 12nm 的SiO2納米粉末膠凝MPII離子液體基電解質(zhì)(0.5mol.L-1 I2,0.45mol.L-1 N-甲基苯并咪唑)得到了離子液體基準(zhǔn)固態(tài)電解質(zhì)電池。該電池的光電轉(zhuǎn)換效率高達(dá) 6.1, 與不加SiO2納米粉末的電池性能一樣。 說明在離子液體中加入納米粉末膠凝劑形成準(zhǔn)固態(tài)的電解質(zhì),基本上不影響太陽電池的性能。Hiroki等采用一系列納米材料如多層碳納米管,碳黑
42、,單層碳納米管,碳纖維,以與石墨作為膠凝劑固化離子液體基電解質(zhì)所制備的DSSC性能。此類離子液體基準(zhǔn)固態(tài)電解質(zhì)電池具有制備過程較為簡(jiǎn)單,組分易于設(shè)計(jì),電池的制備較為容易,且凝膠化后對(duì)電池性能基本沒有影響等優(yōu)點(diǎn). 但關(guān)于此類電解質(zhì)長(zhǎng)期穩(wěn)定性的問題卻一直未見報(bào)道。 由于納米材料本身較容易發(fā)生團(tuán)聚并沉降, 長(zhǎng)期使用時(shí)有可能發(fā)生相分離的現(xiàn)象。因此此類電解質(zhì)的研究關(guān)鍵為在不影響電池效率的前提下找出較好的分散劑, 使得凝膠更為穩(wěn)定,以獲得長(zhǎng)壽,高效的 DSSC。2.有機(jī)小分子膠凝劑有機(jī)小分子膠凝劑的種類很多。但目前應(yīng)用較為成功的為含酰胺鍵和長(zhǎng)脂肪鏈的有機(jī)小分子。有機(jī)小分子膠凝劑通過分子中酰胺鍵之間的氫鍵和
43、伸展開的長(zhǎng)脂肪鏈之間的分子間力來固化離子液體,形成準(zhǔn)固態(tài)的電解質(zhì)。Wtaru等用含有酰胺鍵和長(zhǎng)脂肪鏈的分子作為膠凝劑,膠凝離子液體。得到了離子液體基準(zhǔn)固態(tài)電解質(zhì)電池。光強(qiáng)為100mW .cm-2,在1.5個(gè)太陽下和電池有效面積為0.27cm-2時(shí), 該電池的短路電流密度為11.8mA.cm-2開路電壓 0.64V,填充因子 0.67,光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)到5.0%。與不加有機(jī)小分子膠凝劑的離子液體電解質(zhì)電池的性能一樣。這說明在離子液體中加入有機(jī)小分子膠凝劑形成準(zhǔn)固態(tài)的電解質(zhì),基本上不影響太陽電池的性能。此類電池除了具有制備過程較為簡(jiǎn)單,組分易于設(shè)計(jì),電池的制備較為容易, 且凝膠化后對(duì)電池性能基本沒有
44、影響等優(yōu)點(diǎn)以外,由于有機(jī)小分子膠凝劑的膠凝過程需要一定的時(shí)間,因此,此類電解質(zhì)的固化過程可在電池部完成, 使得凝膠電解質(zhì)具有對(duì)TiO2膜的滲透性較好, 體系較為穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn),具有較好的開發(fā)應(yīng)用前景。3.聚合物膠凝劑在離子液體聚合物膠凝劑中,偏氟乙烯和六氟丙烯的共聚物(PVDF-HFP)較具有代表性。此類聚合物在電解質(zhì)中形成網(wǎng)絡(luò)狀結(jié)構(gòu), 離子液體填充于其中,達(dá)到固化電解質(zhì)的目的。Wang等用 PVDF-HFP 作為膠凝劑,膠凝低粘度的離子液體MPII電解質(zhì),得到了以 Z907為染料的離子液體基準(zhǔn)固態(tài)電解質(zhì)電池。在一個(gè)太陽下和電池有效面積為0.152cm-2時(shí), 該電池的短路電流密度為11.29mA
45、.cm-2開路電壓 0.665V,填充因子 0.712,光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)到5.3%。此類膠凝劑存在以下缺點(diǎn):(1)由于高分子溶于電解質(zhì)后,粘度較高, 電解質(zhì)的灌注困難,造成電池制作難度增加。 (2)使用此類膠凝劑會(huì)造成電池效率輕微下降。但由于聚合物電解質(zhì)性能穩(wěn)定,且具有一定的彈性,可作為柔性 DSSC用電解質(zhì)。目前對(duì)其性能與改性的研究較為活躍。第五章 論文的研究容和目標(biāo)本論文介紹了染料敏化納米晶太陽能電池的發(fā)展歷程、結(jié)構(gòu)、工作、原理和影響其光電轉(zhuǎn)換效率的因素,可以看出,染料敏化納米晶太陽能電池已成為研究的熱點(diǎn),并取得可喜的成就,其發(fā)展?jié)摿Σ豢晒懒?。綜觀近期文獻(xiàn)報(bào)道,對(duì)染料敏化納米晶太陽能電池應(yīng)從
46、以下幾個(gè)方面進(jìn)行研究:()納米材料制備:電子在納米晶傳輸過程中會(huì)與電子受體發(fā)生復(fù)合從而引起電流損失,因此需要在探索電極微結(jié)構(gòu)與光電性質(zhì)的基礎(chǔ)上,尋找制備方法簡(jiǎn)單,性能優(yōu)異的TiO2納米晶材料,以減少電子在傳輸過程中的損失。()界面特性:TiO2與染料之間,染料敏化劑和電解質(zhì)之間, TiO2與導(dǎo)電玻璃之間等都存在界面問題,因此需要對(duì)界面之間的電子注入和傳輸機(jī)理進(jìn)行研究。()提高電池的開路電壓:現(xiàn)在所制得染料敏化納米晶太陽能電池的開路電壓較低,一般都小于1V ,提高開路電壓將是今后研究的一個(gè)方向。()染料:設(shè)計(jì)合成成本低,性能良好,能吸收大部分可見光敏化染料,從而提高染料敏化納米晶太陽能電池光電轉(zhuǎn)
47、換效率。()電解質(zhì):目前使用的液態(tài)電解質(zhì),由于存在一些問題,使得全固態(tài)納米太陽能電池成為一個(gè)重要的研究方向,以提高其穩(wěn)定性和使用壽命。()大面積電池:要想使染料敏化納米晶太陽電池走向?qū)嵱没彤a(chǎn)業(yè)化必須對(duì)大面積電池進(jìn)行研究。本論文主要是對(duì)DSSC進(jìn)行研究,以待提高其轉(zhuǎn)換效率和穩(wěn)定性。我們通過在磁控得到的膜上再涂覆不同膜厚的納米晶膜,找到最佳的膜厚,并爭(zhēng)取得到一個(gè)較為穩(wěn)定的涂覆方法和環(huán)境.以此再研究準(zhǔn)固態(tài)的高分子電解質(zhì)。使用倒相法制備這種準(zhǔn)固態(tài)的電解質(zhì),是在高分子PVDF-HFP體系中摻雜不同比例TiO2的納米粒子,再吸附固化電解液,以待使整個(gè)電池體系性能穩(wěn)定并能達(dá)到較高的轉(zhuǎn)換效率.通過近年來對(duì)染料敏化納米晶太陽電池的研究,其光電轉(zhuǎn)化效率已能穩(wěn)定在10 以上,壽命能達(dá) 1520 年,且其制造成本僅為硅太陽能電池的15110,可以預(yù)計(jì)其性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)在未來工業(yè)化和商業(yè)化上將很快得到充分的體現(xiàn),必將在太陽電池領(lǐng)
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