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文檔簡介
1、染料敏化太陽能電池(DSSC)作為一種新型的太陽能電池,因其具有成本低,工藝簡單等特點而引起了廣泛的關(guān)注:TiO2納米薄膜是染料敏化太陽能電池的主要組成部分,其形貌特征對電池的性能有很大的影響。
本文通過由傳統(tǒng)的脈沖激光沉積(PLD)法演繹而來的一種新穎的脈沖激光液相沉積(PLLD)法和普通水解法制備得到TiO2納米薄膜,并通過各種表征手法(TEM,SEM,XRD等)對薄膜的形貌及性質(zhì)進行了研究:具體內(nèi)容和結(jié)論如下:
2、> (1)TiCl4為前驅(qū)液,普通常溫水解法得到的TiO2納米游膜為由直徑約為40nm的棒狀的長短不一的金紅石相TiO2納米顆粒組成的三維鏤空狀、表面規(guī)整無龜裂的薄膜;通過分析,450℃下退火前后,TiO2納米顆粒的平均尺寸分別為4.3nm和7.5nm。薄膜生長的擇優(yōu)取向為沿著(110)和(001)面的方向,由其組裝而成的染料敏化電池的效率為1.31%。
(2)PLLD法在FTO襯底表面上生成由一些有助于染料吸附的3
3、00nm大小的“納米花”為晶體單元團聚而成的金紅石相的TiO2納米多孔薄膜;并討論了“納米花”的形成過程;第一,襯底的表面在激光輻照后被“激活”對TiO2納米粒子起到很強的吸附和導(dǎo)向作用;第二,在激光輻照過程中,水解出來的TiO2納米粒子也變得“活躍”使得顆粒與顆粒之間的凝聚力變強從而導(dǎo)致在靜置的過程中團聚在襯底的表面上。相同能壤的激光輻照下,輻照時間過長導(dǎo)致襯底表面幾乎沒有薄膜形成,時間過短導(dǎo)致薄膜沒有比表面積大、體積大、對染料吸附有
4、幫助的TiO2“納米花”的形成。
(3)PLLD法得到的TiO2納米薄膜吸附N719染料前后的光學吸收性能明顯提高有助于后續(xù)的電池性能;分析得出PLLD法得到的TiO2納米薄膜由于其奇特的形貌而得到了禁帶寬度為3.01eV。
(4)PLLD法得到的TiO2納米薄膜染料敏化后組裝成太陽能電池;由PLLD法得到的染料敏化電池的轉(zhuǎn)換效率為2.31%高于普通水解法的;由PLLD法得到的1um左右光陽極薄膜有助于染料的
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