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染料敏化太阳能电池光阳极材料的制备与优化

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 21:43:55
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染料敏化太阳能电池光阳极材料的制备与优化【摘要】:价格低廉、制备简单及光电转换效率高的染料敏化太阳能电池(简称DSSC)已经开始走向市场。全面商业化的关键是如何进一步提高电池的光电

【摘要】:价格低廉、制备简单及光电转换效率高的染料敏化太阳能电池(简称DSSC)已经开始走向市场。全面商业化的关键是如何进一步提高电池的光电转换效率。多孔二氧化钛(TiO2)光阳极只能对波长小于387nm的紫外光进行吸收,而其表面吸附的明星染料N719也仅能吸收太阳光中300~800nm范围内的光谱,但太阳光中大部分红外和紫外区域的光并没有被利用起来。因而,如果可以把这部分的光利用起来,对电池光电转换效率的提升必然有重大意义。 本文通过TiCl4水解法制备TiO2纳米大颗粒,利用XRD、SEM、BET对TiO2纳米大颗粒进行了表征分析,并摸索了制备染料敏化太阳能电池的方法。 通过溶剂热法和均相共沉淀法分别制备出了热电材料Bi2Te3纳米晶和发光粉Gd2O3:Tb3+纳米晶,利用XRD、SEM、TEM、EDS等手段对其进行表征分析。然后分别加入染料敏化太阳能电池的吸附层中,组装成新型的DSSC,并优化其掺杂量,得到最佳值。同时在Gd2O3:Tb3+优化后的掺杂量上,调节Gd32O3:Tb+中不同的Tb3+摩尔百分比对电池效率提升进行了优化。测试结果如下: 1)当电池吸附层中的Bi2Te3占Bi2Te3和TiO2总质量的0.89%时,电池的光电转换效率最大。在模拟太阳光(AM1.5)照射下,效率达到了4.78%,比传统电池提高了8.39%。 2)当吸附层中Gd2O3:Tb3+(5%)掺杂量达到Gd与Ti原子比10:100时,电池的光电转换效率最大,在模拟太阳光(AM1.5)的照射下,达到5.48%,比传统的电池提高了24.3%。 3)选择Tb3+摩尔百分比分别为5%、10%和15%的发光粉Gd2O3:Tb3+,按Gd与Ti原子比10:100分别掺杂,并优化。结果发现,在模拟太阳光(AM1.5)的照射下,掺入Gd2O3:Tb3+10%的电池的光电转换效率达到5.90%,比传统的电池提高了33.79%。 【关键词】:染料敏化太阳能电池 Bi32Te3 Gd2O3:Tb+ 光谱吸收范围
【学位授予单位】:温州大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TM914.4
【目录】:
  • 摘要4-6
  • ABSTRACT6-10
  • 第一章 绪论10-24
  • 1.1 研究背景10-11
  • 1.2 太阳能电池研究综述11-12
  • 1.3 染料敏化太阳能电池12-23
  • 1.3.1 染料敏化太阳能电池结构、工作原理与测试参数12-15
  • 1.3.2 染料敏化太阳能电池结构及材料15-23
  • 1.4 选题背景与研究内容23-24
  • 第二章 TiO_2纳米大颗粒制备与染料敏化太阳能电池的组装24-32
  • 2.1 引言24
  • 2.2 实验试剂与设备24-26
  • 2.3 实验部分26-27
  • 2.4 实验结果与分析27-31
  • 2.5 小结31-32
  • 第三章 热电材料 Bi_2Te_3掺杂电池的改性32-42
  • 3.1 引言33-34
  • 3.2 实验药品与设备34-35
  • 3.3 实验部分35
  • 3.4 实验结果与分析35-39
  • 3.5 小结39-42
  • 第四章 发光粉 Gd_2O_3:Tb~(3+)及其电池掺杂42-52
  • 4.1 引言42
  • 4.2 实验药品与设备42-43
  • 4.3 实验部分43-44
  • 4.4 实验结果与分析44-50
  • 4.5 小结50-52
  • 第五章 总结与展望52-54
  • 参考文献54-60
  • 致谢60-62
  • 攻读硕士学位期间发表的论文62


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