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高效率染料敏化太阳能电池的电荷传输与复合机理研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 21:28:18
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高效率染料敏化太阳能电池的电荷传输与复合机理研究【摘要】:被称为第三代新型太阳能电池的染料敏化太阳能电池(DSC)具有广阔的研究和应用前景。目前DSC光电转换效率主要受到光生电荷在

【摘要】:被称为第三代新型太阳能电池的染料敏化太阳能电池(DSC)具有广阔的研究和应用前景。目前DSC光电转换效率主要受到光生电荷在电池内部的收集效率偏低带来的短路电流密度的限制。影响DSC电荷收集效率的主要原因为电池内部的电荷传输速率与复合反应的竞争。因此,本论文紧密围绕DSC内部的电荷传输与界面电荷转移过程,着重研究了离子液体电解质、单晶纳米材料光阳极、纳米对电极材料的电荷传输与转移机理,及其相应DSC电池的光电性能的影响机制。 系统研究了离子液体电解质中表观粘度、组成结构对I_3~-离子扩散系数、电荷寿命以及电荷扩散系数的影响机制。研究结果表明,离子液体阴离子结构显著影响了电解质的扩散行为,并改变了氧化钛光阳极内的电荷寿命;阳离子则会因在氧化钛电极表面的吸附而影响电荷扩散系数。 采用金红石单晶纳米棒复合结构光阳极、高活性(001)晶面调制单晶纳米颗粒光阳极组装DSC电池,光电性能较相同比表面积P25光阳极显著提高。光电流的提高主要原因分别为单晶纳米棒的光散射效果以及低维单晶材料在光阳极内部提供的电荷传输通道而带来的电荷收集效率的提高,以及(001)晶面单晶纳米颗粒显著提高的染料吸附量。这为高效DSC电池的制备提供了崭新的研究思路和实验基础。 采用低温化学沉积方法制备纳米Pt/TiO2复合对电极,其电化学活性表面积显著增加,界面电荷转移电阻降为常规铂电极的25%。首次将垂直定向单壁碳纳米管阵列对电极应用于硫醇盐氧化还原电对(T2/T-)电解质和多硫电解质中。电化学结果表明,三维结构的碳纳米管定向阵列电极表现出了远优于常规铂电极的催化活性,大大降低了电解质在对电极界面的电荷转移电阻,并获得了远高于相同条件下铂电极组装DSC的填充因子和短路电流密度。这为适用于非碘体系电解质DSC和量子点敏化太阳能电池(QDSC)的对电极材料的开发和设计提供了新的研究方向。 【关键词】:染料敏化太阳能电池 离子液体 单晶纳米材料 定向碳纳米管阵列 电荷收集效率
【学位授予单位】:清华大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TM914.4
【目录】:
  • 摘要3-4
  • Abstract4-10
  • 第1章 引言10-30
  • 1.1 选题背景与意义10-12
  • 1.2 染料敏化太阳能电池的工作原理12-17
  • 1.2.1 基本工作原理12-14
  • 1.2.2 电池结构14-15
  • 1.2.3 太阳光谱介绍15-17
  • 1.3 染料敏化太阳能电池的内部电荷传输过程17-28
  • 1.3.1 DSC 中电荷转移模型17-18
  • 1.3.2 光子的吸收和光电荷的产生分离18-20
  • 1.3.3 氧化态染料的再生还原20-21
  • 1.3.4 多孔电极中的电荷传输21-24
  • 1.3.5 电荷的界面复合24-25
  • 1.3.6 电解质内的电荷传输25-27
  • 1.3.7 对电极界面的电荷转移27-28
  • 1.4 本论文选题思路与主要研究内容28-30
  • 第2章 实验原材料、方法和相关理论模型30-46
  • 2.1 电池原材料与相关试剂30-32
  • 2.1.1 导电基板30
  • 2.1.2 化学试剂30
  • 2.1.3 染料敏化剂30-31
  • 2.1.4 氧化钛浆料的制备31-32
  • 2.2 器件组装32-34
  • 2.2.1 光阳极的制备32
  • 2.2.2 染料的敏化32
  • 2.2.3 对电极和电解质的制备32-33
  • 2.2.4 DSC 的组装和密封33-34
  • 2.3 电池光电性能的表征34-37
  • 2.3.1 电流-电压测试34-36
  • 2.3.2 入射光量子转换效率(IPCE)测试36-37
  • 2.4 电化学交流阻抗测量体系37-41
  • 2.4.1 完整电池的电化学阻抗测试37-39
  • 2.4.2 对称电池的电化学阻抗测量39-41
  • 2.5 强度调制光电流、光电压测量体系41-46
  • 2.5.1 强度调制光电流谱(IMPS)42-44
  • 2.5.2 强度调制光电压谱(IMVS)44-46
  • 第3章 离子液体电解质的电荷传输与复合研究46-74
  • 3.1 本章引论46-47
  • 3.2 实验部分47-49
  • 3.2.1 实验原材料47-48
  • 3.2.2 离子液体电解质的制备48
  • 3.2.3 光阳极的制备48
  • 3.2.4 DSC 电池组装48
  • 3.2.5 光电性能表征48
  • 3.2.6 电荷传输机理表征48-49
  • 3.3 表观粘度对离子液体电解质电荷传输性能与光电性能的影响49-58
  • 3.3.1 表观粘度对离子液体电解质扩散性能的影响49-53
  • 3.3.2 表观粘度对离子液体电解质电荷传输的影响53-56
  • 3.3.3 表观粘度对离子液体电解质电池光电性能的影响56-58
  • 3.4 阴离子对离子液体电解质电荷传输性能与光电性能的影响58-68
  • 3.4.1 阴离子结构对离子液体电解质扩散性能的影响58-64
  • 3.4.2 阴离子结构对离子液体电解质电荷传输与复合的影响64-66
  • 3.4.3 阴离子结构对离子液体电解质电池光电性能的影响66-68
  • 3.5 吡啶碘化物电解质的电荷传输与光电性能研究68-73
  • 3.5.1 碘化物结构对电解质扩散性能的影响68-70
  • 3.5.2 碘化物结构对电解质电荷传输与复合的影响70-71
  • 3.5.3 碘化物结构对电解质电池光电性能的影响71-73
  • 3.6 本章小结73-74
  • 第4章 单晶纳米材料光阳极的制备与电荷传输行为研究74-100
  • 4.1 本章引论74-75
  • 4.2 实验部分75-77
  • 4.2.1 实验原材料75
  • 4.2.2 金红石相单晶复合光阳极的制备75
  • 4.2.3 锐钛矿相单晶纳米材料的水热制备75-76
  • 4.2.4 单晶光阳极的制备76
  • 4.2.5 DSC 电池组装76
  • 4.2.6 材料表征76-77
  • 4.2.7 光电性能表征77
  • 4.2.8 电荷传输机理表征77
  • 4.3 金红石相单晶复合光阳极的制备与内部电荷传输机理77-87
  • 4.3.1 金红石相单晶复合光阳极的显微形貌表征77-81
  • 4.3.2 金红石相单晶复合光阳极的光电性能研究81-82
  • 4.3.3 金红石相单晶复合光阳极的光谱性能研究82-84
  • 4.3.4 金红石相单晶复合光阳极的电荷传输机理研究84-87
  • 4.4 锐钛矿相单晶纳米材料在光阳极中的应用与电荷传输机理87-99
  • 4.4.1 锐钛矿相单晶纳米材料的显微形貌表征87-90
  • 4.4.2 锐钛矿相单晶纳米材料的生长机理与晶面调控研究90-92
  • 4.4.3 锐钛矿相单晶光阳极的光电性能研究92-94
  • 4.4.4 锐钛矿相单晶光阳极的染料吸附量研究94-95
  • 4.4.5 锐钛矿相单晶光阳极的电荷传输机理研究95-99
  • 4.6 本章小结99-100
  • 第5章 高活性纳米对电极的制备及其界面电荷转移机理研究100-122
  • 5.1 本章引论100-101
  • 5.2 实验部分101-106
  • 5.2.0 实验原材料101
  • 5.2.1 常规铂电极的制备101-102
  • 5.2.2 纳米 Pt/TiO2复合对电极的制备102
  • 5.2.3 垂直定向单壁碳纳米管对电极的制备102-104
  • 5.2.4 DSC 电池组装104-105
  • 5.2.5 材料显微结构表征105
  • 5.2.6 光电化学表征105-106
  • 5.3 纳米 Pt/TiO2复合对电极的界面电荷转移机理研究106-112
  • 5.3.1 纳米 Pt/TiO2复合结构对电极的显微形貌表征106-107
  • 5.3.2 纳米 Pt/TiO2复合结构对电极的电化学性能研究107-111
  • 5.3.3 纳米 Pt/TiO2复合结构对电极的光电性能研究111-112
  • 5.4 垂直定向单壁碳纳米管对电极在非碘体系电解质中的应用112-120
  • 5.4.1 垂直定向单壁碳纳米管对电极的显微形貌表征112-114
  • 5.4.2 垂直定向单壁碳纳米管对电极的 Raman 表征114-115
  • 5.4.3 垂直定向单壁碳纳米管对电极对 T2/T-电解质的电化学性能研究115-117
  • 5.4.4 垂直定向单壁碳纳米管对电极对多硫电解质的电化学性能研究117-119
  • 5.4.5 垂直定向单壁碳纳米管对电极的光电性能研究119-120
  • 5.5 本章小结120-122
  • 结论122-124
  • 参考文献124-140
  • 致谢140-142
  • 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果142-143


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