《Piper Ornatum和Piper Betle是TiO2和SnO2染料敏化太阳能电池的有机染料。》

  • 来源专题:纳米科技
  • 编译者: 郭文姣
  • 发布时间:2018-03-15
  • 染料敏化太阳能电池(DSSC)模拟了天然光合作用的原理,因为与硅基太阳能电池相比,制造成本低。在本报告中,我们使用了Piper ornatum (PO)和Piper betle (PB)作为增敏剂来制造低成本DSSCs。我们比较了两种增敏剂与二氧化钛(TiO2)和二氧化锡(SnO2)半导体的光伏性能。研究结果表明,在SnO2中,与标准TiO2相比较,PO和PB染料在SnO2中具有较高的短路电流(Jsc),即使在SnO2器件上也受到了开环电压(Voc)的限制。综上所述,从结果来看,可以通过选择合适的带隙半导体来实现更高的电子注入,这是进一步降低太阳能电池成本的策略之一。

相关报告
  • 《基于表面TiO2改性的染料敏化太阳能电池》

    • 来源专题:可再生能源
    • 编译者:pengh
    • 发布时间:2019-05-10
    • 染料敏化太阳能电池(DSSC)已经被更系统地研究多年。各种光阳极材料的创新设计为提高DSSC的光电转换效率(η)铺平了道路。纳米TiO2的制备和表面改性等新技术的进步,近年来对改善DSSCs的η具有积极作用。低成本的TiO2由于其强吸附能力,不具有抗光腐蚀性,良好的耐酸碱性和优异的生物相容性,成为有前途的光阳极材料。激发的染料分子将电子转移到TiO2的导带,然后通过TiO2衬底转移到外部电路。光电子的产生,转移和输出与TiO2,染料/ TiO2界面和电解质/ TiO2界面有关。其中,电子的损失主要是由于染料/ TiO2界面上的I3-捕获电子和电解质/ TiO2界面。因此,它是一种非常有效的方法,用于改性TiO2表面以减少过程中电子的损失,从而改善DSSC的η。本文综述了纳米TiO2的制备及表面改性,对改善DSSCs的η有一定的作用。同时,根据基于TiO2光电阳极的DSSCs的发展情况,总结了常用的TiO2改性方法,分析了不同改性方法对DSSC的影响。 ——文章发布于2019年5月15日
  • 《染料敏化太阳能电池的无铂(Pt)碳纳米管对电极的快速制造和光伏性能》

    • 来源专题:可再生能源
    • 编译者:pengh
    • 发布时间:2017-08-16
    • 该研究通过简单和多功能的旋涂工艺(SCP)在具有受控厚度的氟掺杂氧化锡(FTO)玻璃基板上制造均匀的多壁碳纳米管(MWCNT)薄膜。将MWCNT的水分散体滴落在FTO玻璃基板上并旋涂以形成均匀的MWCNT薄膜,然后将其用作染料敏化太阳能电池(DSC)的对电极(CE)上的催化介质。对于在CE上涂覆的优化的MWCNT薄膜厚度的DSC,短路电流密度(Jsc)大于常规铂(Pt)基DSC(10.97±0.13 mA cm-2对9.58±0.17 mA cm -2),而其功率转换效率(PCE)与常规DSC相当(分别为?4.41±0.14%和?4.69±0.22%)。这表明MWCNT在CE上的积累增加了DSC中MWCNT和液体电解质之间的界面接触面积,从而可以快速还原I3-。同时,由于通过具有较高导电性的MWCNT介质的快速电子传输,其降低了电荷转移电阻。因此,DSC在DSC上精确控制的MWCNT薄膜的快速积累是替代目前在DSC应用中使用的昂贵的Pt金属的非常有希望的方法。