染料敏化太阳能电池高原植物染料敏化剂的提取与共敏化研究
染料敏化太阳能电池高原植物染料敏化剂的提取与共敏化研究【摘要】:在太阳能电池中,染料敏化太阳能电池(Dye-Sensitized Solar Cells,简称DSC)是一种新型的太
【学位授予单位】:青海大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM914.4;O621.2
【目录】:
- 摘要4-5
- Abstract5-10
- 第1章 绪论10-23
- 1.1 选题的背景和意义10-12
- 1.2 染料敏化太阳能电池概述12-20
- 1.2.1 DSC的结构与工作原理12-13
- 1.2.2 DSC性能的影响因素13-20
- 1.2.2.1 光阳极13
- 1.2.2.2 染料敏化剂13-19
- 1.2.2.3 电解液19
- 1.2.2.4 对电极19-20
- 1.3 DSC的主要性能参数20-22
- 1.3.1 短路电流密度JSC20
- 1.3.2 开路电压VOC20-21
- 1.3.3 填充因子FF21
- 1.3.4 能量转换效率 η21
- 1.3.5 量子效率IPCE21-22
- 1.4 本论文的研究思路22-23
- 第2章 实验试剂、仪器和方法23-26
- 2.1 实验试剂及仪器23-24
- 2.1.1 本论文中所用的试剂23
- 2.1.2 实验所需仪器23-24
- 2.2 DSC的组装24-26
- 2.2.1 光阳极的制备24-25
- 2.2.2 对电极的制备25
- 2.2.3 电解液25
- 2.2.4 DSC的组装25-26
- 第3章 高原天然染料敏化剂的研究26-33
- 3.1 引言26
- 3.2 实验部分26-27
- 3.2.1 菠菜中色素的提取26
- 3.2.2 金莲花中色素的提取26
- 3.2.3 喇叭花中色素的提取26-27
- 3.2.4 格桑花中色素的提取27
- 3.3 结果与讨论27-31
- 3.3.1 天然染料的紫外可见吸收光谱27-28
- 3.3.2 染料敏化太阳能电池光电性能测试28-29
- 3.3.3 红外光谱测试29-30
- 3.3.4 稳定性测试30-31
- 3.4 本章小结31-33
- 第4章 格桑花染料的分离33-40
- 4.1 引言33
- 4.2 色素的分离33-34
- 4.2.1 萃取33
- 4.2.2 柱色谱分离33-34
- 4.3 结果与讨论34-39
- 4.3.1 光照时间对格桑花色素各组分稳定性的影响34-36
- 4.3.2 温度对格桑花 D 组分稳定性的影响36-37
- 4.3.3 D组分色素的FTIR光谱37-38
- 4.3.4 光电性能测试38-39
- 4.4 本章小结39-40
- 第5章 天然染料共敏化的研究40-54
- 5.1 引言40
- 5.2 天然染料的制备40-42
- 5.2.1 格桑花色素的制备40
- 5.2.2 胡萝卜色素的制备与提纯40-41
- 5.2.3 染料敏化太阳能电池的组装41-42
- 5.3 结果与讨论42-52
- 5.3.1 敏化剂的光吸收性能42-44
- 5.3.2 共敏方式的选择44-47
- 5.3.3 共敏比例对 DSC 光电性能的影响47-48
- 5.3.4 共敏剂浓度对DSC光电性能的影响48-50
- 5.3.5 共敏化时间对DSC光电性能的影响50-52
- 5.4 本章小结52-54
- 第6章 天然染料共敏化DSC的电化学性能研究54-67
- 6.1 引言54
- 6.2 实验部分54-56
- 6.2.1 天然染料的表征54-55
- 6.2.2 不同光阳极的制备55-56
- 6.3 结果与讨论56-65
- 6.3.1 花青素、β-胡萝卜素及其混合物在乙醇中的紫外可见吸收光谱56
- 6.3.2 天然染料的循环伏安曲线56-60
- 6.3.3 不同敏化体系作为敏化剂组装的DSC的光电性能60-61
- 6.3.4 共吸附剂浓度对共敏化DSC光电性能的影响61-63
- 6.3.5 TiO_2薄膜厚度对天然染料共敏化DSC光电性能的影响63-65
- 6.4 结果与讨论65-67
- 第7章 结论67-69
- 7.1 创新点67
- 7.2 总结67-69
- 参考文献69-76
- 致谢76-77
- 个人简历77-78
- 第一作者发表的学术论文78
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