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染料敏化太阳能电池光阳极及其优化研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 21:57:08
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染料敏化太阳能电池光阳极及其优化研究【摘要】:由于硅太阳能电池的高成本、操作复杂,因此必须研制一种可替代它的新型太阳能电池。染料敏化太阳能电池(DSSCs)以其低成本、无毒、操作简

【摘要】:由于硅太阳能电池的高成本、操作复杂,因此必须研制一种可替代它的新型太阳能电池。染料敏化太阳能电池(DSSCs)以其低成本、无毒、操作简单以及高光电转换效率等优点得到迅速发展,有望代替硅太阳能电池而成为未来太阳能产业中的主导。本论文着重研究了DSSCs的制备工艺和基于SiO_2/TiO_2复合薄膜的染料敏化太阳能电池的光电性能,并对该复合薄膜进行了TiCl_4表面处理和优化: (1)基于商业P25的染料敏化电池制备工艺的优化 通过传统工艺制备了基于商业P25粉末的纳米TiO_2浆料,并将其丝网印刷至FTO导电玻璃上。经过高温焙烧、染料敏化后,得到多孔纳米晶TiO_2薄膜。通过XRD、SEM、紫外-可见吸收光谱以及电池的J-V曲线测试分析,研究了薄膜厚度、焙烧温度、焙烧曲线和敏化时间对光阳极薄膜结构、形貌和电池光电特性的影响。 (2)基于SiO_2/TiO_2复合薄膜的染料敏化太阳能电池的研究 通过将纳米SiO_2分散到P25中,制备出七种掺杂比的SiO_2/TiO_2复合浆料,并采用丝网印刷法印刷在FTO导电玻璃上制备光阳极,再组装成染料敏化太阳能电池。通过XRD、Roman、SEM、TEM、FT-IR、孔隙分布和紫外-可见吸收光谱测试分析,研究纳米SiO_2的掺入及掺杂量对光阳极薄膜结构、形貌和DSSCs光电性能的影响。结果表明:SiO_2/TiO_2复合薄膜中颗粒分布均匀,且复合薄膜与FTO导电玻璃的粘合性增强;当SiO_2与P25的质量掺杂比为7.5%时,DSSCs的转换效率最高(η=8.4%),电池的Jsc为18.72mA/cm2,Voc为0.78V,FF为57.39%,比纯纳米晶TiO_2电池的效率提高了45%。 (3)TiCl_4溶液处理SiO_2/TiO_2复合薄膜的研究 先配置七种不同浓度的TiCl_4溶液,然后再用这六种TiCl_4溶液对SiO_2/TiO_2复合光阳极进行TiCl_4后处理。通过SEM、氮气吸附-脱附曲线、紫外-可见吸收光谱和电池的IPCE、J-V曲线测试,研究TiCl_4水溶液的浓度对光阳极复合薄膜的形貌和电池的光电性能的影响。得出结论:TiCl_4水解生成的纳米TiO_2小颗粒减小了孔容和孔隙率,增大了薄膜中纳米颗粒的晶粒尺寸;当TiCl_4水溶液的浓度为75mM时获得了最高的电池转换效率,较未处理的电池效率提高了105%,Voc和FF波动不大。 【关键词】:二氧化硅 四氯化钛 二氧化钛 染料敏化太阳能电池 复合薄膜
【学位授予单位】:合肥工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:TM914.4
【目录】:
  • 摘要5-7
  • ABSTRACT7-9
  • 致谢9-12
  • 插图清单12-13
  • 表清单13-14
  • 第一章 综述14-27
  • 1.1 引言14-16
  • 1.2 染料敏化太阳能电池16-21
  • 1.2.1 染料敏化太阳能电池的发展简史16-17
  • 1.2.2 染料敏化太阳能电池的结构和工作原理17-20
  • 1.2.3 染料敏化太阳能电池的性能参数20-21
  • 1.3 染料敏化电池的研究进展21-25
  • 1.3.1 多孔纳米半导体薄膜21-24
  • 1.3.2 染料敏化剂24-25
  • 1.3.3 电解质25
  • 1.4 本文的研究内容25-27
  • 第二章 基于商业 P25 粉末的染料敏化电池制备工艺研究27-37
  • 2.1 引言27
  • 2.2 实验部分27-30
  • 2.2.1 试剂与设备27
  • 2.2.2 TiCl_4水溶液的配置27-28
  • 2.2.3 FTO 导电基底的清洗28
  • 2.2.4 N719 敏化剂的配制28
  • 2.2.5 电解质的配置28
  • 2.2.6 DSSCs 的制备工艺28-30
  • 2.2.6.1 纳米 TiO_2浆料的制备29
  • 2.2.6.2 FTO 导电玻璃的 TiCl_4前处理29
  • 2.2.6.3 丝网印刷 TiO_2浆料29-30
  • 2.2.6.4 多孔 TiO_2薄膜的敏化30
  • 2.2.6.5 铂对电极的制备30
  • 2.2.6.6 染料敏化电池的封装30
  • 2.3 结果与讨论30-36
  • 2.3.1 膜厚对电池的影响30-31
  • 2.3.2 焙烧工艺的优化研究31-34
  • 2.3.2.1 焙烧温度的优化研究31-32
  • 2.3.2.2 焙烧曲线对光阳极薄膜的影响32-34
  • 2.3.3 薄膜敏化时间的优化34-36
  • 2.4 本章小结36-37
  • 第三章 SiO_2/TiO_2复合材料的制备、表征及其在 DSSCs 中的应用37-46
  • 3.1 引言37
  • 3.2 实验部分37-38
  • 3.2.1 试剂与设备37
  • 3.2.2 TiCl_4水溶液的配置37
  • 3.2.3 TiO_2/SiO_2复合浆料的制备37-38
  • 3.2.4 染料敏化电池光阳极的制备及表征38
  • 3.2.5 染料敏化电池的组装38
  • 3.3 测试结果与讨论38-45
  • 3.3.1 SiO_2/ TiO_2复合材料的结构特性38-40
  • 3.3.2 SiO_2/ TiO_2复合光阳极的形貌分析40-41
  • 3.3.3 SiO_2/ TiO_2复合光阳极的比表面积和孔隙的分析41-42
  • 3.3.4 SiO_2/ TiO_2复合光阳极的染料吸附量变化42-43
  • 3.3.5 纳米 SiO_2掺杂量对电池光电特性的影响43-44
  • 3.3.6 SiO_2在电池中的作用44-45
  • 3.4 本章小结45-46
  • 第四章 基于 SiO_2/TiO_2复合材料的 DSSCs 的表面优化46-53
  • 4.1 引言46
  • 4.2 实验部分46-47
  • 4.2.1 试剂与设备46
  • 4.2.2 TiCl_4水溶液的配置46
  • 4.2.3 光阳极的制备46-47
  • 4.2.4 DSSCs 电池的封装47
  • 4.3 测试结果与讨论47-51
  • 4.3.1 TiCl_4处理后复合薄膜的形貌分析47-49
  • 4.3.2 TiCl_4后处理对电池光电特性的影响49-51
  • 4.3.3 TiCl_4前处理的意义51
  • 4.4 本章小结51-53
  • 第五章 结论与展望53-54
  • 5.1 全文总结53
  • 5.2 展望53-54
  • 参考文献54-61
  • 攻读硕士学位期间发表的论文61-63


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