資料介紹
染料敏化太陽電池主要是模仿光合作用原理,研制出來的一種新型太陽電池,其主要優(yōu)勢是:原材料豐富、成本低、工藝技術相對簡單,在大面積工業(yè)化生產中具有較大的優(yōu)勢,同時所有原材料和生產工藝都是無毒、無污染的,部分材料可以得到充分的回收,對保護人類環(huán)境具有重要的意義(摘自百度百科)。 1991 年Grtzel教授等以納米多孔TiO2為半導體電極,以Ru絡合物作為敏化染料,選用I2/I3- 氧化還原電解質,制作了一種新型的TiO2納米晶染料敏化太陽能電池(DSSC),在 1sun(AM1。 5:100mW·cm-2 ),即一天中最大的照射條件下,得到了 7.1%的光電轉換效率。1997 年Grtzel 教授等將該電池的光電轉換效率提高到 10%~11%,短路電流達到 18mA/cm2 ,開路電壓達到 720mV。染料敏化太陽能電池的成本僅為硅太陽能電池的 1/5~1/10,其潛在的低成本、相對簡單的制作工藝和技術的優(yōu)勢贏得了廣泛的關注。1 染料敏化太陽能電池的結構主要包括 3 個組成部分:納米晶半導體薄膜、染料敏化劑、電解質。而不同的組成部分的不同結構,對染敏電池效率的影響也不同。當前情況下,染料敏化太陽能電池存在許多問題:雖然具有理論轉化效率高,制備工藝簡單,透明性強,對溫度和入射光角度依賴小,成本低(僅為硅系太陽能電池的 1/5 以下)等眾多優(yōu)點,但由于這種新型太陽能電池的發(fā)展時間還比較短,在較短時間內,實現產業(yè)化,還存在許多問題: 1. 光電轉化效率:自從 1991 年 Gratzel 發(fā)明 DSC 以來,世界各國研究者競相模仿,但只能得到 2%一 3%的光電轉換效率。通過幾年努力,目前一般可達到 7%一 8%的光電轉換效率??梢?Gratzel 體系本身就具有很多技術秘密,而要想進一步提高其光電轉換效率,還需花很大努力。 2. 長期穩(wěn)定性: DSC做為能夠在戶外使用的太陽光發(fā)電設備,除了光電轉換效率以外,一個非常重要的指標是長期穩(wěn)定性。DSC一般使用由有機溶劑和含有I-/I3- 一氧化還原對構成的液體電解質,這是損害穩(wěn)定性的主要原因。高溫下封裝材料和多孔Ti02 膜的剝離、對電極上的白金膠粒的脫落、敏化染料的脫落等都會對DSC穩(wěn)定性造成破壞性影響。另一方面,由于使用液體電解質可能引起的電解質的熱化學反應分解,由絕緣破壞引起的短路,非可逆光電化學反應等等也有可能破壞其穩(wěn)定性。
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