研究目的
研究钴金属配合物作为染料敏化太阳能电池中新型敏化剂的应用,以了解其对光伏转换效率(PCE)的影响。
研究成果
该钴配合物染料因其高光捕获效率和摩尔吸光系数,在染料敏化太阳能电池中展现出作为敏化剂的潜力。该研究揭示了染料结构对电池效率影响的机理。
研究不足
该研究指出光伏转换效率(PCE%)仅为0.09%,并表明电子注入量子产率(φing)是受染料结构影响的限制因素。
1:实验设计与方法选择
本研究涉及钴配合物染料的合成及其作为敏化剂在染料敏化太阳能电池中的应用。在AM 1.5光照条件下评估光伏性能。
2:样品选择与数据来源
合成了钴配合物染料并进行了表征。以TiO2为光阳极,铂涂层FTO为对电极。
3:实验设备与材料清单
TiO2 P25、α-松油醇、乙基纤维素、乙醇、碘、碘化钠、乙腈、六氯铂酸六水合物、氟掺杂氧化锡(FTO)、Surlyn聚合物薄膜、盐酸、丙酮、TiCl4、2,3,4,5-四(4-吡啶基)噻吩、六水合硝酸钴、高氯酸钠。
4:实验步骤与操作流程
合成染料并沉积于TiO2光阳极上。电池以三明治结构组装,在AM 1.5光照条件下进行光伏测量。
5:数据分析方法
采用紫外-可见光谱、扫描电镜、X射线衍射、循环伏安法和光伏测量对染料进行表征并评估电池性能。
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获取完整内容-
TiO2 P25
P25
Degussa Co.
Used as the photoanode of the dye-sensitized solar cell.
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Fluorine doped tin oxide
FTO
Solaronix Co.
Used as the conductive glass substrate for the photoanode and counter electrode.
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Hexachloroplatinic acid hexahydrate
Merck Co.
Used in the preparation of Pt counter electrode.
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Surlyn polymer sheet
Solaronix Co.
Used to seal the dye-sensitized solar cell.
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