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量子点敏化TiO_2基纳米结构太阳能电池制备与表征

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 21:28:40
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量子点敏化TiO_2基纳米结构太阳能电池制备与表征【摘要】:量子点敏化太阳能电池(Quantum dots sensitized solar cells)是目前材料科学、物理、化学

【摘要】:量子点敏化太阳能电池(Quantum dots sensitized solar cells)是目前材料科学、物理、化学等交叉学科的热点研究方向,国外学者预测该类电池是未来高效率低成本太阳电池的最佳候选之一。但是迄今光电转换效率还无法与染料敏化太阳能电池相媲美是制约该种电池进一步发展的瓶颈。基于目前国内外量子点敏化电池的研究进展,本论文结合已经成熟的纳米薄膜制备工艺,对改善量子点敏化电池的光电转换效率进行了系列探索研究。主要结果与创新点如下: 1、制备了CdS量子点敏化Ti02纳米晶多孔薄膜太阳能电池,发现通过提高工作电极孔隙率,可改善CdS量子点对其“浸润”性修饰;以“整体烧结”方式在FTO导电玻璃与Ti02纳米晶多孔薄膜之间引入Ti02致密层可改善其界面接触;采用ZnS层钝化CdS量子点可以提高电池的短路电流密度,电池的光电转换效率可达1.84%;电池经高压汞灯持续照射168 h,性能稳定,光电转换效率仅下降5%。 2、以镀有Sn02晶种层的玻璃基片为原始衬底,通过控制晶种层的表面粗糙度和外露晶面,并引入离子屏蔽剂,利用水热法成功制备了可剥离的无支撑金红石型Ti02纳米棒阵列薄膜。移植到导电玻璃上将其作为CdS量子点敏化太阳能电池的工作电极,经ZnS钝化后电池光电转换效率达到1.27%。 3、利用溶剂热法以Ti片为Ti源生长纳米棒阵列,利用CH30H/Br2混合溶液腐蚀剩余Ti片,成功制备出无支撑锐钛矿型TiO2纳米阵列薄膜。移植到导电玻璃上作为CdS量子点敏化太阳能电池的工作电极,经ZnS钝化后电池光电转换效率为1.55%。 4、利用快速热注入法在油胺体系中,通过控制反应速率,成功制备了分别具有黄铜矿、闪锌矿和纤锌矿三种不同晶型的单分散CuInS2量子点,结果表明,较快的反应速率有利于得到黄铜矿结构CuInS2量子点,反之则得到闪锌矿或纤锌矿结构的CuInS2量子点。该类量子点几乎可吸收全部可见光区的太阳光。 5、采用二次阳极氧化法成功制备出两端开孔无支撑Ti02纳米管阵列薄膜,二次阳极氧化的脉冲电压上限幅值越大,阵列薄膜底部开孔率越高;将无支撑Ti02纳米管阵列薄膜移植到导电玻璃上作为工作电极,试制了新型结构CuInS2量子点敏化太阳能电池,经ZnS钝化后,其光电转换效率为0.64%。 【关键词】:无机半导体敏化剂 TiO_2纳米阵列 太阳能电池 工作电极 制备与表征
【学位授予单位】:武汉理工大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:TM914.4
【目录】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-10
  • 第一章 绪论10-33
  • 1.1 引言10-11
  • 1.2 纳米材料在太阳能电池中的应用11-13
  • 1.3 半导体量子点及其在太阳能电池中的应用13-16
  • 1.3.1 量子尺寸效应13-14
  • 1.3.2 冲击离化效应及俄歇复合效应14-15
  • 1.3.3 微带效应15-16
  • 1.4 量子点太阳能电池的分类及研究现状16-31
  • 1.4.1 肖特基型太阳能电池16-17
  • 1.4.2 耗尽异质结型太阳能电池17-19
  • 1.4.3 超薄吸收层型太阳能电池19-20
  • 1.4.4 无机量子点-有机聚合物杂化型太阳能电池20-22
  • 1.4.5 体异质结(有机聚合物)太阳能电池22-24
  • 1.4.6 量子点敏化太阳能电池24-31
  • 1.5 光伏建筑一体化31-32
  • 1.6 本论文选题思路及研究内容32-33
  • 第二章 量子点敏化多孔TiO_2纳米薄膜太阳能电池的研究33-50
  • 2.1 引言33-34
  • 2.2 实验部分34-38
  • 2.2.1 样品制备34-36
  • 2.2.2 材料表征、电池组装及测试36-38
  • 2.3 结果与讨论38-49
  • 2.3.1 TiO_2纳米晶多孔薄膜的物相结构分析38-39
  • 2.3.2 TiO_2纳米晶多孔薄膜的厚度与旋涂次数的关系39-41
  • 2.3.3 TiO_2光阳极孔隙率对CdS量子点吸附量的影响41-44
  • 2.3.4 TiO_2光阳极孔隙率对电池输出性能的影响44-45
  • 2.3.5 TiO_2致密层薄膜引入工艺对电池输出性能的影响45-47
  • 2.3.6 ZnS钝化层的引入对电池输出性能影响47-48
  • 2.3.7 量子点敏化电池的光照稳定性评估48-49
  • 2.4 本章小结49-50
  • 第三章 无支撑金红石结构TiO_2纳米棒阵列的制备及其CdS量子点敏化电池的研究50-64
  • 3.1 引言50-51
  • 3.2 实验部分51-53
  • 3.2.1 样品制备51-52
  • 3.2.2 材料表征、电池组装及测试52-53
  • 3.3 结果与讨论53-63
  • 3.3.1 SnO_2晶种层薄膜物相结构和形貌分析53-55
  • 3.3.2 SnO_2晶种层对TiO_2纳米棒阵列定向的影响55-57
  • 3.3.3 外加剂NaCl对TiO_2纳米棒直径的影响57-58
  • 3.3.4 TiO_2纳米棒阵列工作电极移植及CdS量子点修饰58-61
  • 3.3.5 电池性能分析61-63
  • 3.4 本章小结63-64
  • 第四章 锐钛矿结构单晶TiO_2纳米棒阵列的制备及其CdS量子点敏化电池的研究64-76
  • 4.1 引言64-65
  • 4.2 实验部分65-66
  • 4.2.1 样品制备65-66
  • 4.2.2 材料表征、电池组装及测试66
  • 4.3 结果与讨论66-74
  • 4.3.1 单晶锐钛矿型TiO_2纳米棒阵列的形成机制和物相结构分析66-69
  • 4.3.2 单晶锐钛矿型TiO_2纳米棒阵列的形貌分析69-71
  • 4.3.3 TiO_2纳米棒阵列移植及CdS量子点修饰71-73
  • 4.3.4 电池性能分析73-74
  • 4.4 本章小结74-76
  • 第五章 硫化铟铜(CuInS_2)量子点的制备及表征76-87
  • 5.1 引言76-77
  • 5.2 实验部分77-78
  • 5.2.1 样品制备77-78
  • 5.2.2 材料表征78
  • 5.3 结果与讨论78-86
  • 5.3.1 XRD物相分析78-80
  • 5.3.2 TEM形貌与吸收光谱分析80-83
  • 5.3.3 元素(XPS和EDS)分析83-86
  • 5.4 本章小结86-87
  • 第六章 硫化铟铜量子点敏化两端开孔TiO_2纳米管阵列电池的制备及表征87-95
  • 6.1 引言87
  • 6.2 实验部分87-89
  • 6.2.1 样品制备87-88
  • 6.2.2 材料表征、电池组装及测试88-89
  • 6.3 结果与讨论89-94
  • 6.3.1 两端开孔TiO_2纳米管阵列FE-SEM表征89-90
  • 6.3.2 薄膜剥离机理分析90-91
  • 6.3.3 CIS量子点敏化TiO_2纳米管阵列电池的结构及性能分析91-94
  • 6.4 本章小结94-95
  • 第七章 结论与展望95-98
  • 7.1 结论95-96
  • 7.2 展望96-98
  • 参考文献98-114
  • 致谢114-115
  • 附录:博士期间已发表及待发表的学术论文及专利115


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