染料敏化太陽能電池 (DSSC),也稱為“Gratzel 電池”。目前最成功的是Gratzel等人提出的帶有染料敏化納米二氧化鈦薄膜的太陽能電池。 (稱為 Gratzel 電池)。其光電轉換效率在模擬日光下(AM1.5, 1000W·m-2)。 ) 已達到 10%。該電極材料TiO2具有價格便宜、制備簡單、無毒、穩定、適用范圍廣、耐腐蝕性好等優點。但其禁帶寬度為3.2eV;吸收范圍在紫外區,所以需要染料敏化。為了吸附更多的染料分子,需要制備多孔、大表面積的納米TiO2薄膜電極。
制備多孔納米TiO2薄膜的方法主要有兩種:溶膠-凝膠法和超細二氧化鈦粉末制備。例如,二氧化鈦納米管和碳納米管陣列的制備已經產生了多種方法,包括沉積在納米多孔氧化鋁模板上;溶液凝膠法使用有機凝膠因子作為模板在水浴中種植種子。與此同時,Gopal 等人。還發現在陽極液中添加額外的醋酸可以改變二氧化鈦納米管的脆性,改善使用過程中被損壞的傾向,并增加它們的機械強度。此外,硼酸環境下制備的鈦納米管的紫外光電轉換效率為7.8%,580℃退火的6微米納米管陣列的轉換效率最高,為12.25%。
此外,Mane等人研究的帶有TiO2/ZnO薄膜電極的染料敏化太陽能電池,通過使用化學浴沉積技術制備了帶隙為3.的TiO2/ZnO體系2 eV,敏化TiO2/ZnO電池短路電流穩定期25分鐘,器件光電轉換效率0.67%。
染料敏化納米薄膜太陽能電池大多使用液體電解質作為電荷傳輸材料。液體電解質的材料選擇范圍廣,電極電位易于調節,取得了一定的效果。但液態電解質有以下缺點:(1)液態電解質的存在容易導致增感染料解吸;(2)Solvent揮發,可與增感染料相互作用導致染料降解;( 3)密封工藝復雜,密封劑也可能與電解液發生反應。
對于全固態太陽能電池,最常用的空穴傳輸材料一般是p型。 p型半導體材料應滿足:(1)必須在可見光區(染料的吸收范圍)透明;(2)沉積p型半導體材料的方法不能溶解或降解染料吸附在TiO2納米晶上;(3)染料的激發態能級高于TiO2的導帶,而基態能級低于p型半導體的價帶。
參考:
1.陳振興。聚合物電池材料。北京:化學工業出版社,2006
2. Gopal K. Mor、Oomman K. Varghese 等。太陽能材料與太陽能電池 90(2006), 2011-2075
3. Rajaram S. Mane、Won Joo Lee 等。 J.Phys.Chem. B 2005,109,24254-24259
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染料太陽能電池的原理及制作太陽能是人類取之不盡用之不竭的可再生能源。另外硅表面非常光亮,會反射掉大量的太陽光,不能被電池利用。上述方法實際消耗的硅材料更多。和濺射沉積法也可用來制備多晶硅薄膜電池。晶體化學能太陽能電池受到國內外科學家的重視。敏化的半導體材料、對電極以及電解質等幾部分。太陽能電池的手工制作1.利用含碘離子的溶液作為太陽能電池的電解質,它主要用于還原和再生染料。
染料紡織與服裝工程學院《紡織材料學》于偉東中國紡織出版社,《機織學》朱蘇康中國紡織出版社,《織物組織與結構學》顧平東華大學出版社,紡織測試技術,紡織有機化學《染整工藝學原理》上下冊閻克路中國紡織出版社,《染料化學》程萬里中國紡織出版社,專業外語服裝紙樣設計原理與應用(女裝篇及男裝篇),劉瑞璞中國紡織出版社出版《染整工藝學原理》上下冊閻克路中國紡織出版社《染料化學》程萬里中國紡織出版社
染料染料敏化太陽電池主要是模仿光合作用原理,研制出來的一種新型太陽電池。染料分子受太陽光照射后由基態躍遷至激發態;經過短短十幾年時間,染料敏化太陽電池研究在染料、電極、電解質等各方面取得了很大進展??傊玖厦艋{米晶太陽能電池有著十分廣闊的產業化前景,是具有相當廣泛應用前景的新型太陽電池。相信在不久的將來,染料敏化太陽電池將會走進我們的生活。
染料這時候,我們常說的光子嫩膚就閃亮登場啦!傳統強脈沖光(光子)祛紅的局限:,革命性的發布了全球第一個用于治療血管性病變的雙波段濾光技術,用以對標595脈沖染料激光。2004年,Palomar發布StarLux,這是世界上第一臺同時搭載強脈沖光及激光的多功能平臺。此外,為了更好地針對腿部靜脈曲張,StarLux還搭載了一款擁有專利柔脈沖技術和接觸式冷卻技術的長脈沖1064激光Lux1064。
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染料三、上下轉換在敏化太陽能電池中的應用最適合用上轉換來提高效率的太陽能電池有染料敏化太陽能電池、非晶硅太陽能電池等。下轉換模型是目前最適用于提高硅太陽能電池效率的方法之一[8]。上轉換材料外置最大的優勢是利用上轉換材料能夠明顯提高太陽能電池的光電流。上/下轉換材料在染料敏化太陽能電池中的應用進展[J].
染料作為染料敏化太陽能電池的重要組成部分,對電極的材料和結構直接影響了電池效率及其進一步的商業化發展。用新型對電極制備的電池取得了4.納米鋁凹坑具有很強的散射性能,可以用在太陽能電池中用來增強半導體的光吸收和提高電池的效率。
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