ZnO微米棒的結(jié)構(gòu)分析與ZnO/Ti02復(fù)合光陽(yáng)極形貌分析及其對(duì)染料敏化太陽(yáng)能電池性能的影響
資料介紹
1991年.M Gr‘苴ztel教授首次報(bào)道了多孔 Ti02薄膜染料敏化太陽(yáng)能電池(Dye—Sensitized Solar Cell。DSSC)【11。與傳統(tǒng)的硅基太陽(yáng)能電池相比較,DSSC具有成本廉價(jià)、資源豐富、性能穩(wěn)定、生產(chǎn)過(guò)程簡(jiǎn)單、無(wú)毒、無(wú)污染,且適合大規(guī)模生產(chǎn)等優(yōu)勢(shì),吸引了各國(guó)科學(xué)家與企業(yè)大力進(jìn)行基礎(chǔ)研究和產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)。現(xiàn)有的TiO:納米顆粒多孔薄膜的表面態(tài)密度高。光生載流子在TiO:薄膜的傳輸過(guò)程中受到顆粒表面態(tài)能級(jí)的俘獲和熱釋放的影響.使電子擴(kuò)散系數(shù)小,復(fù)合率增加。制約了DSSC電池光電轉(zhuǎn)換效率的提高【2】一1 1。近年來(lái),為了改善電荷傳輸。人們已經(jīng)成功地制備出垂直基底生長(zhǎng)的ZnO納米線陣列、TiO:納米管陣列和TiO:納米線陣列等納米結(jié)構(gòu)薄膜【41。【71。但這種制備方法要求的條件苛刻,且周期長(zhǎng),難以大規(guī)模應(yīng)用。基于 TiO:光陽(yáng)極的太陽(yáng)電池能量轉(zhuǎn)換效率一般高于ZnO光陽(yáng)極的太陽(yáng)電池。目前染料敏化太陽(yáng)能電池的最高能量轉(zhuǎn)化效率也是基于TiO:材料得到的。但是,ZnO材料的電荷傳輸能力較強(qiáng),特別是ZnO微米棒中的電荷傳輸速率比其顆粒中的電荷傳輸速率高出數(shù)百倍【8】.【9I。本文制備了TiO:納米顆粒和ZnO微米棒復(fù)合的多孔薄膜光陽(yáng)極.把ZnO微米棒更高的光利用率和良好的電子轉(zhuǎn)移特性同TiO:納米顆粒比表面積更大的優(yōu)點(diǎn)結(jié)合起來(lái)。優(yōu)化了薄膜的微結(jié)構(gòu).保障了電極具有較高的光捕獲效率。而且能提高光生載流子的產(chǎn)生率和輸運(yùn)能力.減少光生載流子的復(fù)合過(guò)程,從而提高染料敏化太陽(yáng)能電池的光電轉(zhuǎn)化效率。
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