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文檔簡介
1、當(dāng)前是新型太陽能電池蓬勃發(fā)展的時期,其中介觀介觀太陽能電池(Mesoscopic Solar Cell,MSC)憑借其獨特的介孔結(jié)構(gòu)受到了廣泛的關(guān)注。介孔結(jié)構(gòu)的引入使此類電池?fù)碛懈蟮谋缺砻娣e,從而更容易捕獲光子,產(chǎn)生較大光電流。
染料敏化太陽能電池(Dye-sensitized solar cells,DSSC)是介觀太陽能電池中最典型的一類。通常,它們釆用介孔二氧化鈦(TiO2)納米晶半導(dǎo)體材料作為電子收集電極。目前,基于
2、TiO2介孔電極的MSC最高光電轉(zhuǎn)換效率(Photoelectric Conversional Efficiency,PCE)己經(jīng)超20%,這一幾乎可以與傳統(tǒng)硅基太陽能電池相媲美的結(jié)果使得這類太陽能電池受到了極大地關(guān)注。另外,與硅太陽能電池相比,MSC具有制備工藝更簡單、原料更低價易得等特點。這些特點符合新一代低成本清潔能源的要求,故而,MSC的具有更好的發(fā)展和應(yīng)用前景。
在DSSC中,貴金屬鉑是最常用的對電極材料。雖然從整體
3、的制備成本上講DSSC大大低于硅基電池,但是貴金屬電極的存在還是在一定程度上制約了DSSC成本的進一步降低。那么,如果在保證光電轉(zhuǎn)換效率的前提下找到一種廉價的替代材料,將會大大推動DSSC向真正的低成本太陽能電池邁進的步伐。
對于介孔電極而言,TiO2的進一步優(yōu)化和尋找更理想的介孔氧化物納米晶也是進一步提高MSC性能的一個廣泛的途徑,尤其對近幾年迅猛發(fā)展的介觀鈣鈦礦太陽能電池(Mesoscopic perovskite sol
4、ar cell,MPSC)的發(fā)展具有極其重要的意義。
本論文針對DSSC中Pt電極所存在的材料成本高、可與碘電解質(zhì)反應(yīng)等問題,開發(fā)了基于無機化合物/碳材料(C),有機聚合物材料(聚-3,4-乙烯二氧噻吩,PEDOT)/金屬或金屬氧化物等一系列高效的雜化對電極,獲得了較優(yōu)的光電轉(zhuǎn)換效率,為降低DSSC的成本提供了可行的思路。通過對TiO2三維結(jié)構(gòu)以及三元氧化物Zn2SnO4的研究,對MPSC的介孔電子傳輸層進行了優(yōu)化,為MPSC
5、的介孔層研究提供了新思路。
本論文的主要內(nèi)容包括:
?。?)通過一種低溫水熱法制備MoS2/MWCNTs雜化電極。因為MoS2和MWCNTs的協(xié)同作用,雜化對電極展現(xiàn)出非凡的電化學(xué)性能。用MoS2/MWCNTs雜化材料作為DSSC的對電極電池展現(xiàn)出了和基于Pt對電極的DSSC相當(dāng)?shù)墓怆娦阅?,這說明這種雜化材料有希望成為DSSC中無Pt對電極的一種選擇。
?。?)利用導(dǎo)電性能和催化性能良好的聚(3,4-亞乙二氧基
6、噻吩)-聚(苯乙烯磺酸)(Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)/poly(styrenesulfonate),PEDOT:PSS)為基底材料。首先通過對H2SO4的濃度以及PEDOT:PSS薄膜的厚度的優(yōu)化,得到以PEDOT:PSS薄膜為對電極的DSSC的最佳效率為7.13%。將通過犧牲模板法制備的Pt-Co或Pt-Ni空心納米微球分別沉積到PEDOT:PSS為基底材料上后,DSSCs的PCE得到了進一步提高
7、,分別可達(dá)到9.02%和8.23%,高于在相同條件下,以Pt為對電極材料的DSSC。
?。?)通過簡單的原位聚合法制備了PEDOT和Fe3O4納米顆粒的復(fù)合物薄膜并用做DSSC的對電極。當(dāng)聚合前驅(qū)液中Fe3O4的含量從0mg/ml增至3mg/ml時,對電極的催化性能隨著Fe3O4的含量變化。當(dāng)聚合前驅(qū)液中Fe3O4濃度為2mg/ml時,電池的性能最好,PCE值達(dá)到8.69%,比基于Pt對電極的DSSCs的8.38%略高。
8、 ?。?)制備了具有分級結(jié)構(gòu)的TiO2納米球代替?zhèn)鹘y(tǒng)TiO2納米球作為介孔層材料,這種三維結(jié)構(gòu)的TiO2更有利于電荷的定向傳輸,和光的散射,光電流密度得到優(yōu)化,電池效率可達(dá)15.42%。而后,又利用NbCl5、正丁醇鋁和MgO的醇溶液進一步修飾,抑制電子復(fù)合,提高了電池的開路電壓和填充因子,進一步將效率提高到17.10%。
(5)采用簡單的水熱合成方法,制備了Zn2SnO4(ZTO)單晶,并用于MPSC中。ZTO單晶的粒度和形
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