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染料敏化Zno太陽能電池的發展歷史與Zno光陽極的制備方法及特點

2017-09-21 | rar | 1 MB | 次下載 | 免費

資料介紹

  染料敏化Zno太陽電池的發展歷史使用znO作為電極材料的時間要遠比Ti0,早: 1969年Gerischer等u叫就已研究了染料敏化半導體單晶znO電極;1976年M砒su咖ra等¨川報道了染料敏化Zn0電極的光電性質;1980年還是Matsu砌ra 等¨2o采用多孔的znO作電極,在波長562nm處產生了2.5%的單色光轉換效率。但是在隨后的幾年里,有關znO電極的研究并沒有取得實質性的進展。直到染料敏化納米晶Ti02太陽電池取得了突破性進展以后…,1994年Fitzmaurize等¨引采用釕的配合物c如_bis(thiocyanato)bis(2,2 7_bipyddyl.4,4. dicarboxylato),mthenium(Ⅱ)(簡稱為M)作為敏化劑,在波長520nm處獲得13%單色光轉換效率和 o.4%太陽能轉換效率;1997年Ha小ldt等¨41報道了單色光轉換效率達到58%,總的光電轉換效率達到了2%的納米晶znO太陽電池,這一成果使得人們看到了znO成為高效染料敏化太陽電池材料的可能性。此后無論是對znO太陽電池的制備工藝及光電轉換效率,還是理論研究都取得了一定進展。 Hotchandani等u糾對znO太陽電池中的染料對光的收集效率、電子注入效率和電子收集效率進行了詳細的研究。Ha加1dt等¨6’“1對電池的工藝條件如染料敏化時間、染料的種類、光譜學特征、膜厚和光強的影響進行了詳細的討論。2002年H啦ldt等¨副報道了迄今為止最高的znO太陽電池的光電轉換效率為5%,但是這一轉化效率是在低光強下(AM一 1.5,10mw/cm2)取得的。目前znO太陽電池在全太陽光(AM.1.5,100mw/cm2)下的最高光電轉換效率是4.1%,是由Fu油ara等¨引實現的。 2005年znO太陽電池的研究取得了較大的發展b,艫26]。其原因是由于ZnO太陽電池越來越受到人們的重視,同時得益于zn0制膜方法的多樣性。在這些電池中,由于引入直線電子傳輸理論,陣列 znO納米線、棒、片和柱太陽電池心’27尤其引人矚目。已有的研究結果表明:與納米粒子相比,半導體納米棒在電子傳輸中具有更優越的性能舊引。電子在垂直于導電基底的單晶陣列結構中傳輸具有極高的傳輸速率和最低損耗。在相同條件下,與znO納米粒子相比較,用ZnO納米線制備的光陽極具有更好的光電轉換效率幢“。單晶半導體納米線的引入,可以有效地降低納米粒子之間電子傳輸的晶界勢壘和電子傳輸的損耗,從而提高電荷傳輸能力,提高光電轉換的效率,它已成為染料敏化電池光陽極材料新的研究方向。 3 Zno光陽極的制備方法及特點 3.1手術刀法和絲網印刷技術這兩種技術是染料敏化納米晶Ti(),太陽電池中最常用的技術,同樣也適用于zn0太陽電池光陽極的制備。無論是這兩種方法中的哪一·種,都是將不同的鋅鹽在不同的胺溶液中水解制得無定型znO 膠體n3,“’2…,隨后進行低溫老化處理,一般得到的是具有纖鋅礦晶型的znO納米粒子。水解法所得znO 納米粉體受到pH值,前驅體的類型、濃度、化學組成,反應溫度等諸多參數的影響。手術刀涂膜技術:將制備好的zn0納米粉體加入到乙酰丙酮的水溶液之中,在研缽中研磨成粘膠體,邊磨邊加水稀釋,加入曲拉通(%ton x.100)作為表面活性劑,然后將膠體用玻璃棒在導電玻璃上鋪展均勻,二f燥后煅燒即可。絲網印刷技術:在高速攪拌下將znO納米粉體和作為粘合劑的縮甲基纖維素分散在d一松油醇中,得到分散均勻的膠體,利用絲網印刷機將上述的膠體涂敷在導電玻璃上,干燥燒結后即可獲得zno 光陽極。上述兩種方法制備的zno光陽極膜的平整度較好,受znO顆粒大小的影響,膜的比表面積較小(低于20n∥m2),光電轉換效率不高,最高為 2.5%

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