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染料敏化太陽能電池

Dye-sensitizedSolarCells匯報人:劉宏震目錄太陽能電池分類DSSC的結構和機理DSSC的電化學檢測DSSC的制備太陽能電池的分類硅太陽能電池單晶硅太陽能電池、多晶硅薄膜太陽能電池和非晶硅薄膜太陽能電池三種單晶硅太陽能電池轉換效率最高,技術也最為成熟。在實驗室里最高的轉換效率為24.7%,規模生產時的效率為15%。

多元化合物薄膜太陽能電池主要包括砷化鎵III-V族化合物、硫化鎘、硫化鎘及銅錮硒薄膜電池等。GaAs化合物材料具有十分理想的光學帶隙以及較高的吸收效率,抗輻照能力強,對熱不敏感,適合于制造高效單結電池納米晶太陽能電池染料敏化太陽能電池納米TiO2晶體化學能太陽能電池優點在于它廉價的成本和簡單的工藝及穩定的性能。其光電效率穩定在10%以上,制作成本僅為硅太陽電池的1/5~1/10,壽命能達到20年以上。鈣鈦礦材料電池光吸收層是一種有機-無機雜化的材料2014年5月,加州大學洛杉磯分校(UCLA)的Yang等已經此效率提升到19.3%FTOTiO2dyeElectrolytePtFTO“三明治”夾層結構負極:FTO/TiO2/Dye電解質:氧化還原電對常用I-/I3-正極:Pt/FTO(1)光吸收捕獲(2)激子解離(3)染料再生(4)半導體中電子的輸運(5)電解質再生(6)非注入失活(7)半導體中電子與氧化態染料復合(8)半導體中電子與電解質中氧化物的復合1、2、3、4、6、7、8都與染料、TiO2的關系有關5在對電極界面發生,3、8受O/R在電解質中的傳輸影響3、5、8

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