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TiO_2-ZnO复合型染料敏化太阳能薄膜电池的研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 22:13:51
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TiO_2-ZnO复合型染料敏化太阳能薄膜电池的研究【摘要】:当前能源危机已成社会发展的瓶颈,开发新能源迫在眉睫。因此太阳能电池成为研发的焦点,染料敏化太阳能电池因具有制作工艺简单

【摘要】:当前能源危机已成社会发展的瓶颈,开发新能源迫在眉睫。因此太阳能电池成为研发的焦点,染料敏化太阳能电池因具有制作工艺简单、稳定性、寿命长、价格低廉等优点,成为了近年来的研究热门。本文采用溶胶-凝胶法(sol-gel)制备了用于染料敏化太阳能薄膜电池的TiO_2-ZnO复合薄膜,并对其进行了TG-DTA、XRD、SEM、TEM、紫外-可见光(UV-Vis)吸收光谱分析。 以钛酸四丁酯、二水醋酸锌为前躯体,制备了不同Ti/Zn摩尔比例的TiO_2-ZnO复合溶胶,对其进行了TG-DTA、XRD测试,对其复合方式进行了研究。研究结果表明Ti/Zn(摩尔比)=3:1混合溶胶在550℃热处理后可生成锐钛矿及偏钛酸锌晶型,结晶度较高,分别为94.8%、94.9%,晶粒尺寸分别为23.771nm和32.649nm,由于体系中Zn2+与C16H36O4Ti具备分子水平的接触,故相组成中必定会有Ti-Zn固溶体生成,研究表明Ti/Zn (摩尔比)=3:1较佳。 采用旋涂镀膜法,以载玻片为基体,制备了TiO_2-ZnO复合薄膜,研究了薄膜热处理方式、每层溶胶使用量、溶胶粘度、镀膜层数、载玻片处理情况、镀膜方法对薄膜性能的影响。采用SEM及紫外-可见光吸收光谱研究了膜样品结构,结果表明,采用分步热处理方式(即镀1层膜,热处理1次,依次循环的热处理方法)、热处理温度为550℃,基体选择未腐蚀透明载玻片、溶胶粘度控制在2.5mPa·s左右、每层溶胶使用量采用30滴/层、镀膜层数为3层的工艺条件下可得到透明、完整的复合薄膜。若采用一次热处理方式(即镀多层膜后,再进行热处理的方法),膜会出现开裂、脱落缺陷。混合溶胶制得的薄膜厚度约为1.0μm,表面球状颗粒粒径约为0.1μm,在波长为300nm处具备3.9的最高吸光度。分层溶胶制得的薄膜厚度约为0.7μm,表面因四脚形态的T-ZnO晶体垂直纸面方向生长出现大面积三维网状结构,网络宽度为0.1μm,因TiO_2颗粒与ZnO颗粒相互间的耦合作用,在320nm~500nm波段范围内出现新的类似吸收边的凸起,且具备0.25~3.2的最高吸光度。为增加薄膜厚度,本研究采用5%HF对载玻片的轻微腐蚀再镀膜,实验发现,此法对膜厚影响甚微且会降低载玻片的透明度。 制备了Zn-La共掺TiO_2溶胶、Al-Li共掺ZnO溶胶及将二者复合制备了掺杂型TiO_2-ZnO复合薄膜,研究了掺杂对薄膜显微结构及紫外-可见光吸收光谱的影响机理。研究结果表明,掺杂型TiO_2-ZnO复合薄膜完整、透明,表明少量离子掺杂不会改变薄膜外观,但在一定程度上可提高样品的吸光度。其中离子掺杂浓度分别为Zn(0.6)-La(0.4),Al(1.0)-Li(2.0)的混合溶胶样品薄膜表面颗粒分布稀疏,颗粒粒径约为0.1μm,薄膜厚约为0.8~1.0μm,在波长为290nm处具有最高吸光度,约为4.1,离子掺杂使样品吸收阈值降至336.38nm,禁带宽度升至3.68eV,利于光电子与空穴的分离。溶胶分层镀膜样品中,离子掺杂浓度为Zn(0.2)-La(0.4)、Al(1.0)-Li(2.0)的样品表面分布着由四脚形态T-ZnO沿垂直纸面方向生长形成的大面积三维网络结构,网络宽度约为0.3μm,网络间有片状连接,还有类似多孔的结构,这是由于La3+的掺杂造成了TiO_2基体层晶格膨胀变形导致,薄膜厚度约为0.8~1.0μm,在波长为300nm处具有最高吸光度,约为3.9,离子掺杂使样品的吸收阕值降至355.47nm,禁带宽度升至3.49eV,对光电子和空穴的分离有利,且样品中ZnO颗粒与TiO_2颗粒之间的耦合作用使样品在320nm处出现新的吸收边。 【关键词】:TiO_2-ZnO复合薄膜 太阳能薄膜电极 溶胶-凝胶法 TiO_2溶胶 ZnO溶胶 离子掺杂 制备工艺 相组成 微观结构
【学位授予单位】:武汉理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:TM914
【目录】:
  • 摘要4-6
  • Abstract6-10
  • 第1章 绪论10-22
  • 1.1 课题研究的目的及意义10-11
  • 1.2 国内外研究现状及发展趋势11-20
  • 1.2.1 敏化染料太阳能薄膜电池研究进展11-20
  • 1.3 实验仪器及化学试剂20-21
  • 1.4 本研究的主要内容21-22
  • 第2章 TiO_2-ZnO复合溶胶的研究22-30
  • 2.1 TiO_2-ZnO复合溶胶的制备实验22-24
  • 2.1.1 样品组成设计22-23
  • 2.1.2 TiO_2-ZnO复合溶胶的制备工艺23-24
  • 2.2 结果分析与讨论24-28
  • 2.2.1 差热-热重分析(TG-DTA分析)24-25
  • 2.2.2 相组成分析25-28
  • 2.3 本章小结28-30
  • 第3章 TiO_2-ZnO复合薄膜的制备与结构研究30-74
  • 3.1 实验31-35
  • 3.1.1 样品组成设计31
  • 3.1.2 样品制备31-33
  • 3.1.3 TiO_2-ZnO复合薄膜的热处理33-35
  • 3.2 结果分析与讨论35-72
  • 3.2.1 TiO_2-ZnO复合薄膜制备结果分析35-71
  • 3.2.2 TiO_2-ZnO复合薄膜紫外-可见光光谱分析71-72
  • 3.3 本章小结72-74
  • 第4章 掺杂型TiO_2-ZnO复合薄膜的研究74-100
  • 4.1 掺杂型TiO_2-ZnO复合薄膜的研究74-77
  • 4.1.1 掺杂型TiO_2-ZnO复合溶胶的制备74-76
  • 4.1.2 掺杂型TiO_2-ZnO复合溶胶的制备76-77
  • 4.2 掺杂型TiO_2-ZnO复合薄膜的制备77-79
  • 4.2.1 掺杂型TiO_2-ZnO复合溶胶的涂覆77-79
  • 4.2.2 掺杂型TiO_2-ZnO复合薄膜的热处理79
  • 4.3 结果分析与讨论79-98
  • 4.3.1 掺杂型TiO_2粉末样品及ZnO粉末样品测试结果分析79-90
  • 4.3.2 离子掺杂型TiO_2-ZnO复合薄膜结果分析与讨论90-98
  • 4.4 本章小结98-100
  • 第5章 本文结论与展望100-105
  • 5.1 全文结论100-102
  • 5.2 本文创新点102
  • 5.3 下一步工作建议102-105
  • 参考文献105-104
  • 致谢104-112
  • 攻读硕士期间发表论文及参与的科研项目112


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