用于柔性染料敏化太阳能电池的二维介孔二氧化钛粉体制备与研究

来源 :第一届新型太阳能电池暨钙钛矿太阳能电池学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:nicop
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
柔性染料敏化太阳能电池(DSC)因其质量轻、可弯曲、工艺简单和低成本等优点,具有广阔的应用前景.传统TiO2纳米晶颗粒及其薄膜的制备限制了柔性电池的光电转换性能,开发具有大比表面的介孔TiO2粉体及进行全新TiO2薄膜的结构设计是提高电池性能的主要途径.本研究提出了一种二维、介孔二氧化钛粉体及其薄膜的制备方法,并将其应用于柔性DSC.研究结果发现,以石墨烯作为模板,可以实现二维介孔Ti02纳米粉体的可控制备。不同的结晶温度对二维介孔Ti02微观结构、颗粒尺寸、孔结构有重要的影响,500℃制备的Ti02结构。将该二维介孔Ti O2粉体和P25按一定比例进行混合,可以制备出适用于柔性染料敏化太阳能电池光阳极的薄膜。研究结果表明当二维粉体和P25混合比例为4:1时,可以得到光电转换效率为2%的柔性器件。
其他文献
CuGaS2 quantum dots glass has been synthesized by both sol-gel and atmosphere control methods in this paper.The microstructures of CuGaS2 quantum dots in the glass was characterized by means of X-ray
会议
本文以一种硼硅酸盐玻璃为研究对象,利用光学吸收和电子自旋共振(EPR)对该玻璃接受不同类型的电离辐照(10MeV质子、1.85MeV电子、60Co-γ射线)作用产生的色心进行了对比研究.在此基础上,提出了一种玻璃电离辐照着色损伤机制并采用该机制对玻璃电离辐照着色损伤的一些现象进行了解释,基于对玻璃带隙计算结果的分析,结合玻璃电离辐照前后的Raman散射谱分析,对该机制进行了理论证明.
本文利用硫化镉量子点敏化二氧化钛纳米棒阵列(CdS/TNTs)分散到活性层的方法提高传统反式结构ITO/nc-TiO2/P3HT:PCBM/MoO3/Ag电池能量转换效率.通过一种新型的化学水浴方法将硫化镉量子点沉积敏化二氧化钛纳米棒阵列,然后剥离超声的方法将CdS/TNTs分散到P3HT:PCBM活性层溶液中.结果表明在活性层P3HT:PCBM混合溶液中引入CdS/TNTs纳米棒阵列后,不仅能够
纤维光伏器件具有高效的3-D采光能力,可充分利用环境散射光和漫反射光,对入射光角度基本没有依赖性,最关键的是该结构彻底摆脱了对透明导电氧化物的依赖,降低了生产成本.目前在纤维染敏光伏器件领域,柔性和光电转化效率似乎是一对矛盾,即提高任何一方时,另一方就会降低.这关键问题在于光阳极活性层的微结构.纳米晶活性层厚度需要达到23μm左右才会取得器件最佳的光电转换效率,当器件弯曲时势必出现活性层的开裂和挤
The main obstacles that prevent the realization of an electrically driven laser of organic semiconductor are the limited density of electric current, non-radiative state and high-order excited-state a
无论是利用半导体照明技术高效利用能源,还是利用太阳能光伏发电直接获取能源,电-光和光-电转换效率都是人们关注的重要课题.利用微纳米结构提高LED和太阳能电池的能源转换效率成为近年来研究的重点.作为具有明确应用目标的这些光电子器件,制备成本是必然要考虑的一个因素.目前报道的众多微纳米结构制备技术,虽然在某种程度上能够提升器件的电-光和光-电转换效率,但成本昂贵,并不利于其实际应用.更重要的是,对于微
磁电多铁性材料同时具有铁磁性和铁电性,并且可以实现磁和电之间的相互控制,在信息存储领域有很大应用价值,近年来受到广泛关注.BiCrO3被认为是潜在的钙钛矿多铁性材料,然而对其结构和是否存在铁电性的实验报道却存在矛盾.早期实验报道其可以具有铁电性,对应三角晶格或者C2结构,也有报道其为反铁电晶体,对应C2/c结构.最近,David等人发现在外延BiCrO3薄膜里面三种结构可以共存,其中两种具有C2/
锂离子二次电池由于工作电压高、 比能量高、安全性好、无记忆效应、无环境污染等优点,被认为是最能满足未来社会可持续发展要求的高能电池之一.然而当前 锂离子电池无法满足持续增长的能量密度需求,因此,迫切需要开发高能量密度、高倍率性能好的电池材料,使得锂离子电池的能量密度和功率密度满足当前需求.近年来,过渡金属化合物由于可以发生还原和锂合金的反应,表现出比传统石墨负极更高的比容量而被广泛研究.近期的研究
Chemical reduction of graphene oxide can be used to produce large quantities of reduced graphene oxide for potential application in electronics, optoelectronics, composite materials and energy-storage