研究目的
通过采用具有级联能级结构的环保型双量子点敏化剂进行共敏化策略,研究其对量子点敏化太阳能电池性能的提升。
研究成果
采用ZCISe和ZCIS量子点共敏化策略通过增强光捕获、促进电子注入及抑制电荷复合,显著提升了量子点太阳能电池的性能,认证效率达到12.98%的纪录值。该电池在高湿度环境下也展现出良好稳定性。
研究不足
该研究聚焦于液结量子点太阳能电池及其在高湿度环境下的稳定性,但未深入探讨其在实际工作条件下的长期稳定性以及大规模生产的可扩展性。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用Zn-Cu-In-Se(ZCISe)和Zn-Cu-In-S(ZCIS)量子点作为共敏化剂的共敏化策略,使用CLIS沉积法将量子点固定在TiO?薄膜电极上。
2:样品选择与数据来源:
将TiO?薄膜电极依次浸入MPA封端的ZCISe和ZCIS量子点水溶液中。
3:实验设备与材料清单:
TiO?薄膜电极、ZCISe和ZCIS量子点、3-巯基丙酸(MPA)、多硫化物电解液氧化还原对、钛网支撑的介孔碳对电极。
4:实验步骤与操作流程:
优化量子点沉积的浸泡时间,通过吸收光谱、J-V曲线和IPCE测量评估性能。
5:数据分析方法:
瞬态吸收测量、暗态阻抗谱测量、拟合奈奎斯特图提取Cμ和Rrec。
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TiO2 film electrodes
Used as the substrate for QD sensitization in solar cells.
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Zn–Cu–In–Se QDs
Used as one of the dual QD sensitizers for cosensitization in solar cells.
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Zn–Cu–In–S QDs
Used as one of the dual QD sensitizers for cosensitization in solar cells.
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3-mercaptopropionic acid
Used as a capping ligand for QDs.
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polysulfide electrolyte redox couple
Used as the electrolyte in the solar cells.
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Ti mesh supported mesoporous carbon counter electrode
Used as the counter electrode in the solar cells.
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