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介观太阳能电池高效稳定电解质添加剂的研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 21:46:05
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介观太阳能电池高效稳定电解质添加剂的研究【摘要】:作为两种典型的介观太阳能电池(Mesoscopic Solar Cells),染料敏化太阳能电池(Dye-sensitized s

【摘要】:作为两种典型的介观太阳能电池(Mesoscopic Solar Cells),染料敏化太阳能电池(Dye-sensitized solar cells, DSCs)和钙钛矿太阳能电池(Perovskite solar cells, PSCs)由于具有低成本,环境友好,制备工艺简单等优点,被世界各国科学家广泛研究。添加剂对于提升介观薄膜太阳能的光电性能和长期稳定性具有重要的作用。本论文结合离子液体本身难挥发的优势和吡啶基团在电解质中的特殊作用,开发了两类高效、稳定的吡啶基功能化离子液体,并将其应用于染料敏化太阳能电池电解质和钙钛矿太阳能电池空穴传输剂中,不仅简化了体系,而且也增加了其稳定性。 首先,我们合成了吡啶基碘盐作为DSCs的电解质新型添加剂。与传统的添加剂4-叔丁基吡啶(TBP)相比,这类碘盐表现出双功能特性,既能提供碘负离子,又能抑制电子复合。该工作系统研究了这类吡啶基碘盐添加剂的热稳定性,并揭示了分子结构与电解质特性及电池光电性能之间的关系。结果表明,基于这类吡啶基碘盐,DSCs的电解质体系可以大大简化,这有利于降低电池成本。同时,在使用商业化TiO2(P25)光阳极的基础上,包含这种新型添加剂的DSCs获得了7.81%的能量转换效率,这一结果可以与基于TBP的电池器件相媲美。此外,基于这种新型添加剂的DSCs表现出了良好的耐久性。 其次,我们首次将一种离子液体型添加剂N-丁基-N'-(4-吡啶基庚)咪唑双三氟甲基磺酰亚胺鎓盐(BuPyIm-TFSI)引入PSCs电池体系中。与传统的添加剂TBP不同,这种添加剂无毒、不易挥发、性能较为稳定。更重要的是,这种添加剂具有双功能特性,即不但可以提高空穴传输材料的电学性能,又能抑制PSCs中电荷复合。研究结果表明,添加BuPyIm-TFSI明显提高了空穴传输层(spiro-OmetaD)的电导率,并减小了电池内部的暗电流,电池的能量转换效率也因此从3.83%(纯spiro-OmetaD)提高了7.91%。采用这种双功能的添加剂可以有效简化空穴传输剂的成分,降低电池的生产成本。 【关键词】:添加剂 电解质 染料敏化太阳能电池 钙钛矿太阳能电池 空穴传输剂
【学位授予单位】:大连理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TM914.4
【目录】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-9
  • 1 绪论9-29
  • 1.1 课题的研究背景9-10
  • 1.2 染料敏化太阳能电池(DSCs)10-20
  • 1.2.1 基本结构及工作原理10-11
  • 1.2.2 性能参数11-13
  • 1.2.3 各组件的研究现状13-17
  • 1.2.4 电解质添加剂的研究现状17-20
  • 1.3 钙钛矿太阳能电池(PSCs)20-28
  • 1.3.1 基本结构及工作原理20-21
  • 1.3.2 各组件的研究现状21-27
  • 1.3.3 空穴传输材料添加剂的研究现状27-28
  • 1.4 课题研究内容及意义28-29
  • 2 实验方法29-34
  • 2.1 试剂和设备29-30
  • 2.1.1 实验试剂29-30
  • 2.1.3 实验设备30
  • 2.2 分析测试方法30-34
  • 2.3.1 紫外可见吸收光谱(UV-VIS)30
  • 2.3.2 X射线衍射分析(XRD)30-31
  • 2.3.3 扫描电子显微镜(SEM)31
  • 2.3.4 热失重-差热分析(TGA-DSC)31
  • 2.3.5 电化学阻抗谱(EIS)31-32
  • 2.3.6 线性伏安测试(LSV)32-33
  • 2.3.7 阶跃式光致瞬态光电流和光电压谱(SLIM-PCV)33
  • 2.3.8 莫特-肖特基(Mott-Schottky)曲线测试33-34
  • 3 吡啶基功能化季铵盐的合成及其在DSCs电解质中的应用34-48
  • 3.1 引言34
  • 3.2 实验部分34-37
  • 3.2.1 吡啶基季铵盐的合成及结构表征34-35
  • 3.2.2 器件制备35-37
  • 3.3 结果与讨论37-46
  • 3.3.1 热稳定性分析37
  • 3.3.2 添加量的优化37-38
  • 3.3.3 取代基结构的影响38-42
  • 3.3.4 作用机理研究42-46
  • 3.3.5 电池耐久性研究46
  • 3.4 本章小结46-48
  • 4 吡啶基功能化离子液体的合成及其在PSCs空穴传输剂中的应用48-65
  • 4.1 引言48
  • 4.2 实验部分48-58
  • 4.2.1 全固态PSCs的制备48-51
  • 4.2.2 PSCs器件制备条件优化51-56
  • 4.2.3 吡啶基功能化离子液体的合成及表征56-57
  • 4.2.4 全固态电解质的配制57-58
  • 4.3 结果与讨论58-64
  • 4.3.1 热稳定性测试58
  • 4.3.2 器件结构表征58-60
  • 4.3.3 光电性能表征60-62
  • 4.3.4 掺杂机理研究62-64
  • 4.4 本章小结64-65
  • 结论65-66
  • 参考文献66-72
  • 攻读硕士学位期间发表学术论文情况72-74
  • 致谢74-75


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