染料敏化太阳能电池综述基本概念发展实验思路课件_第1页
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文档简介

1、染料敏化太阳能电池 -核壳结构探究目录光伏产业概述&中国光伏产业现状 染料敏化太阳能电池概述&具体过程探究研究重点调研&核壳结构深入分析 . 光伏产业概述 & 中国光伏产业电池效率变化趋势ShockleyQueisser limitation 33%2004年欧洲JRC预测本世纪内常规能源及新能源发展趋势中国光伏产业第一阶段独立光伏系统:100W-100KW,满足边远无电地区用电。无需远距离输电;价格:35$/Wp第二阶段并网光伏屋顶: 1KW-10MW,在城市或乡村中并网运行,提供削峰电力。利用建筑物屋顶、外墙和现成的供电线路,节省土地和线路投资;价格:23$/Wp第三阶段沙漠光伏电站: 1

2、MW-1GMW,在沙漠、戈壁建造并网光伏电站。充分利用阳光,改造沙漠;价格:1.52$/Wp第四阶段滨海光伏电站: 10MW-10GW,靠近沿海经济发达城市供电。节省输电成本,发展电解制氢、贮氢规模化生产、启动氢能经济和海洋经济;价格:11.5$/Wp第五阶段道路光伏电站: 10GW1000GW,建设道路光伏顶棚电站,发展电动交通;价格:ms&nsPt电子的注入速率 fs激发态dye的衰减染料的再生速率背反应 I 的速率 ms背反应 II 的速率要足够小铂电极要保证对 I-1有足够大的再生速率fsfs开路电压开路电压即电路处于开路时DSSC的输出电压,表示太阳电池的电压输出能力。对 于DSSC

3、来说,在理论上它取决于TiO2费米能级与电解质的氧化还原电势之差。即Voc=EF ER/R-量子产率单色光转化效率光电流工作谱 . 核壳结构纳米颗粒纳米一维结构纳米核壳结构大的比表面积来吸附染料尽量减少界面的复合目前的研究热点主要集中在对工作电极形貌的研究原理1-通过包覆的层可以在半导体/电解液的界面上建立能级的阻挡层,阻碍光生电子和电解液中的氧化还原对的复合。原理2-产生一个电荷极化层,使得二氧化钛的导带漂移,使得开路电压增大。材料的选取-为了建立能级的势垒在半导体和电解液的界面上,要求壳层材料的导带能级要比核材料的导带更负。不同程度的提高,Al2 O3 提高的最大,而SnO2 的反而降低。零等势点?零电势点的相对高低就决定了极化电荷的方向。从而决定氧化钛的能带的转移。决定开路电压是否增大。那就把SnO2 作为核材料,TiO2 作为壳材料。1.水热法制备SnO2 小球2.浸渍的方法包覆氧化钛电流未变。电压增大R3:半导体/电解液(1) R3的显著变大说明TiO2 shell的形成(2) R3的显著变大说明并联电阻的增大,意味着dark current的减小由于ZnO core和TiO2 shell尺寸上的差异,会形成浓度梯度。在这种ZnO/TiO2 界面处的n-n+的异质结会诱导一个内

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