Novel phenanthroline-based ruthenium complexes for dye-sensitized solar cells: enhancement in perfor

来源 :第二届新型太阳能电池学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:serena_gy
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
Three new ruthenium sensitizers [Ru(H2dcbpy)(Lx)(NCS)2] [H2dcbpy=4,4-dicarboxylic acid-2,2-bipyridine, and Lx=2-(4-fluorophenyl)-1H-imidazo [4,5-f] [1,10]phenanthroline (RuLF),4-(1H-imidazo [4,5-f] [1,10]phe-nanthrolin-2-yl)-N,N-dimethylaniline (RuLN), or2-(4-methylphenyl)-1H-imidazo[4,5-f] [1,10]phenanthroline (RuLc)], have been designedand synthesized.
其他文献
将热电材料注入钙钛矿太阳能电池电子传输层与钙钛矿吸收层界面之间,获得载流子浓度梯度可控、载流子迁移率高的热电功能有机卤化物钙钛矿太阳能电池薄膜.完成钙钛矿碘化铅甲胺太阳能电池器件组装与光电转换效率测试.得到理想太阳能转换效率的有基卤化物钙钛矿材料.基于钙钛矿太阳能电池中光阳极界面电化学过程模型,对钙钛矿太阳能电池的工作进行详细的模拟,理论预报电池内部各种载流子浓度的分布和有效载流子迁移率、界面厚度
A morphology-controlled CH3NH3PbI3-xClx film is synthesized via two-step solution deposition by spin-coating a mixture solution of CH3NH3Cl and CH3NH3I onto the TiO2/PbI2 film for the first time.1 It
有机太阳电池与钙钛矿型太阳电池可以有效将光能转换成为电能,同时具有低成本、柔性等优点,因此有望解决人类面临的能源与环境问题.为实现高性能钙钛矿或有机太阳电池,界面修饰与器件结构设计非常重要.在此,我们将介绍我们课题组在钙钛矿太阳电池界面修饰和高效叠层结构的有机太阳电池器件结构设计等方面的研究进展.
界面缓冲层为钙钛矿型太阳能电池中极其重要的环节之一,针对电池的效率和稳定性,我们一方面合成了一种含有冠醚的富勒烯材料,研究表明该材料适合作为宽带隙、窄带隙及钙钛矿活性层的阴极缓冲层;另一方面,引入了PCBM\C60\LiF三叠层阴极缓冲层,电池效率和稳定性具有显著提高.另外,我们发展了一种溶剂退火的方法,完全避免了加热退火,结果表明,器件效率与热退火法制备的钙钛矿型太阳能电池相比大大提高.
The new generation battery which can harvest energy from sunlight and chemically store energy that make energy storage and transportation more flexible, are of great significance for energy recycling
In spite of high efficient dye-sensitized solar cells (DSCs), 1 the usage of organic solvents is a problem not only because easy evaporation but more importantly, the toxicity.Water as an earth-abunda
Graphene functional hybrid materials have become the subject of intensive investigation in various research fields because of its remarkable electronic, mechanical,optical and thermal properties.The p
染料敏化太阳能电池(DSSCs)是低成本、高性能太阳能电池的重要成员,目前制约它们进一步发展的一个因素在于高性能的对电极材料使用贵金属铂,其替代研究将能够进一步降低制作成本.铂的替代材料必须具备高导电性、高催化活性、高稳定性,同时还要具备资源丰富,加工成本低廉等特点,同时满足以上条件对于DSSCs对电极的探索是一个巨大的挑战.石墨化的碳纳米管材料具有高的导电性,但其催化活性不足.
通常情况下,电池器件需要在很高的温度下制备,因此用于电池制备的透明导电氧化物(TCO)必须是具有高温稳定性的材料.本论文[1]中,我们选择Ga掺杂ZnO(GZO)作为透明导电层制备染料敏化太阳能电池(DSSC),研究其热稳定性.在温度高达500℃的空气中热处理30min,GZO薄膜最低电阻率由5.5Ω/sq增加到8.3Ω/sq(仍低于10Ω/sq).其平均可见光透过率超过90%,最高可达96%,并
By means of density functional theory calculations, the adsorption process of I2 at Pt(111) surface in dye-sensitized solar cells (DSSCs) has been investigated[1,2].The obtained adsorption energies an