《以三苯胺染料基的不同锚定模式制备染料敏化太阳能电池》

  • 来源专题:可再生能源
  • 编译者: chenss
  • 发布时间:2015-08-04
  • 设计并合成了D-π-A(供体-π-受体)和D-(π-A)2两种新型有机敏化剂,用于了解锚定方式对TiO2薄膜的影响,进而影响染料敏化太阳能电池效率。这些染料的合成基于三苯胺作为电子供体,苯肼作为π-共轭空间,对碘苯甲酸作为锚定受体组,通过1H,13C表征NMR以及质谱法进行研究。敏化剂的光吸收显示出红移,以及π-共轭延伸导致的高摩尔消光系数,量子化学计算研究为TiO2导带的电子注入提供了充足驱动力。基于D-(π-A)2的DSSC在模拟AM 1.5 G下显示功率转换效率(PCE =η)为1.07%;这是由于更积极的HOMO值,较高的IPCE值,TiO2吸附容量高,以及染料电子续航时间更长。

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:2019-04-16
    • 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
  • 《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。