丝网印刷次数对染料敏化电池中二氧化钛多孔薄膜上的电子传输的影响

来源 :第三届新型太阳能电池学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jifengrgj
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自1991年,Gr(a)tzel课题组首次使用多孔TiO2薄膜制备高效率染料敏化太阳能电池以来,多孔TiO2薄膜被广泛用于染料敏化太阳能电池中.重现性强的丝网印刷法适合于大规模生产高性能介孔TiO2薄膜,但由于一次性印刷难以得到一定厚度的TiO2薄膜,使用的TiO2薄膜一般通过多次印刷得到.
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In traditional dye-sensitized solar cells (DSCs) system,counter electrodes (CEs) catalyst usually is precious metal platinum (Pt),which is playing important role in catalyzing I3 - ions reduction in e
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Dye-sensitized solar cells (DSSCs) have attracted the most attention due to their unparalleled merits.Over the past 20 years,remarkable advances in DSSCs have been achieved.To date,various counter ele
小分子体异质结太阳能电池的性能与其薄膜的形貌,电荷产生,传输等是紧密相关的.我们制备了以DR3TSBDT:PC71BM 为有源层的小分子体异质结太阳能电池,来探究溶剂添加剂(DIO)对调控薄膜的形貌,加快电荷产生效率等方面的影响.不经过热退火,溶剂熏蒸等处理手段,器件的能量转换效率可以达到8.86%,这要高于文献目前报道的相同条件下的器件的能量转换效率(6.62%).通过采用溶剂添加剂的方法,其能
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