染料敏化太阳能电池技术简介
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理论研究
一维纳米材料在光阳极中的应用
(一)一维无序纳米材料 一维结构纳米棒可以提高电子在纳米晶薄膜中的传输速度
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理论研究
一维纳米材料在光阳极中的应用
(二)一维有序纳米材料 一维有序纳米材料是在导电基底表面构筑垂直于基底面的定向排列的一维纳米阵列,这样光生 电子可以在氧化物薄膜中以最短的传输距离被传输到导电基底。
纳米晶氧化物薄膜构成的光阳极是染料敏化太阳能电池最重要的组成部分,具有吸附染料、 分离电荷以及传输光生载流子的功能.
TiO2由于具有合适的禁带宽度,优越的光电、介电性能和良好的光电化学稳定性,一直以来都是染料敏 化太阳电池中光阳极材料研究的核心。
一维纳米材料在光阳极中的应用
光阳极材料必须满足以下几个条件:高的比表面积,纳米晶传输电子的速度要快,纳米晶网 络中的缺陷必须尽量少
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研究 背景
研究背景
PART ONE
由于世界人口的剧烈增长、 人类社会文明的不断发展和
进步加速了矿物能源 的耗尽速度
PART TWO
在矿物能源的幵发利用过程 中还伴随着一系列污染问题, 对于生态环境和人类健康的 影响也日趋严重,甚至将制
约人类社会和经济的可持 续发展
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发展年表
1887
Tributsh等人发现吸附过染料的 半导体在一定条件下可以产生 电流,并提出了激发态染料可 以产生电子注入型半导体导带 的机理
1991
Michael Grätzel课题组刷 新染料敏化太阳能电池效率, 最终达到13%
1968年
Moore等人首次提出“敏化” 的概念,他们在涂覆染料赤藓红 的卤化银电极上发现了光电现象。
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基本 概念
基本概念 染料敏化太阳电池主要是模仿光合作用原理,研制出来的一种新
型太阳电池。染料敏化太阳能电池是以低成本的纳米二氧化钛和光 敏染料为主要原料,模拟自然界中植物利用太阳能进行光合作用, 将太阳能转化为电能。
其主要优势是:1.原材料丰富、成本低 2.工艺技术相对简单,适合工业化生产 3.环保无毒、无污染
2014
Gratzel M.于《Nature》上 发表了关于染料敏化纳米晶 体太阳能电池的文章以较低 的成本得到了>7%的光电转
化效率
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基本结构
染料敏化太阳能电池由五部分组成: 导电基底、染料、纳米晶氧化物薄膜、 电解质和对电极
9
基本原理
主反应 背反应
10
基本原理
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阳极 材料
理论研究
光阳极材料旳类型
PART THREE
太阳能因其清洁无污染、储 量巨大、不受地域限制等优
点一直被认为是最有 潜力的新能源
4
研究背景
PART FOUR
太阳能电池的发展最早可以追溯到年法国的在液体电解质中发现的光生伏特效 应,他以涂有氧化铜或鹵化银的金属电极浸入稀电解质溶液中,在光照的条件下 产生电流。随后用硒做出了实际的太阳能电池,但一直到20世纪中期,虽经各方 努力,硒只能将太阳光的1%左右转换为电能,因此并没有实用化的器件产生。 直到年美国实验室的和首次制备了转换效率为的6%单晶硅太阳能电池,揭开了 太阳能电池应用的序幕。在随后的数十年时间里,非晶硅、非晶硅薄膜、砷化镓、 硫化镉、铜铟镓硒、有机聚合物和染料敏化等各类太阳能电池相继被研发出来。
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目录
CONTENTS
01 研究背景 Research Background
03 阳极材料 Anode material
05 未来展望 Future Prospect
02 基本概念 Basic Conception
04 对电极材料 Counter electrode materials
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染Βιβλιοθήκη Baidu敏化太阳能电池技术简介
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理论研究
一维纳米材料在光阳极中的应用
(二)一维有序纳米材料 一维有序纳米材料是在导电基底表面构筑垂直于基底面的定向排列的一维纳米阵列,这样光生 电子可以在氧化物薄膜中以最短的传输距离被传输到导电基底。
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理论研究
散射材料在光阳极中的应用
高效率的太阳能电池,一方面要保证光生电子的高效收集,即前面所述通过一维光阳极材料将 电子快速传输到导电基底,另一方面就是要提高太阳能电池的光捕获能力
06 参考文献 Reference
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