版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、太阳能光电工程学院太阳能光伏发电技术 课程设计报告书题目:染料敏化太阳能电池中聚合物电解质的优化姓名:白 文 周专业:光伏材料加工与应用技术班级:09 级光伏材料助考班准考证号:0设计成绩:指导教师:摘要本设计阐述了用纳晶tio2及离子液体1- 甲基 -3- 丙基咪唑碘盐两种功能添加剂对peo 聚合物准固态电解质进行优化,提高了电池的光电性能.用(peo)8:lsi :tio2:ie :i2= 3:3:3:7:1( 摩尔比 ) 的电解质组装电池 ,在 100mw/cm2光强下电池光电转换效率达到3.2%, 与无功能添加剂的电解质相比,光电转换效率提高8 倍.电解质体系的电导率研究表明,电池光电
2、性能的提高与体系电导率的增大密切相关.关键词:染料敏化太阳能电池聚合物电解质tio2 纳晶颗粒离子液体电导率1目录绪 言.错误!未定义书签。1染料敏化太阳能电池( dssc) .错误!未定义书签。1.1 染料敏化太阳能电池组成部分.错误!未定义书签。2 实验 .错误!未定义书签。2.1染料敏化 tio2 纳晶多孔薄膜电极及载铂对电极的制备. 错误!未定义书签。2.2聚合物电解质的制备 .错误!未定义书签。2.3准固态染料敏化 tio2 纳晶电池的制备 .错误!未定义书签。2.4测量 .错误!未定义书签。3 结构与讨论 .错误!未定义书签。3.1聚合物 peo 电解质体系的电导率 .错误!未定义
3、书签。3.2纳晶 tio2 添加剂对电解质电导率及电池光电性能的优化 错误!未定义书签。3.3离子液体添加剂对 peo/tio2 电解质电导率及电池光电性能的优化.错误!未定义书签。4 展望 .错误!未定义书签。参考文献.错误!未定义书签。2绪 言自 20世纪 90 年代起 ,染料敏化纳晶tio2 太阳能电池一直是国内外研究的热门课题 14. 近年来液态染料敏化太阳能电池光电转换效率已达到7% 12%,但由于液态电池的氧化还原电解质采用液态有机小分子化合物溶剂 , 其沸点低 , 易挥发 , 流动性大 , 给电池的密封和长期使用带来困难 , 采用聚合物电解质替换液态电解质组装成固态染料敏化太阳能
4、电池, 电池稳定性得到很大提高 .但由于电解质电导率低、 与电极界面浸润差等因素造成固态电池的光电转换效率远不及液态电池 .kaross 等 5,6 在聚环氧乙烷 (peo)电解质中加入纳晶 tio2 作为增塑剂 , 降低了 peo 的结晶度 , 电池的光电转换效率达到 4.2%( 光强 65.6 mw/cm2). 离子液体具有导电力强、沸点高、不易挥发、物理和化学性质稳定、电化学窗口宽等优点 , 将离子液体作为电解质应用于染料敏化太阳能电池711,克服了液态电解质易挥发的缺点 . grat zel 等将离子液体用作染料敏化太阳能电池的电解质 , 光电转换效率达到 7%(光强 100 mw/c
5、m2), 但其电解质的流动性很大 , 近乎流体 , 不利于电池的密封 . 聚合物 peo 是一种常见的高分子材料 , 常被用于固体电解质体系 ; 但室温下 peo 结晶度高 , 离子输运速度慢 , 组装成电池的光电转换效率低 . 本文报道用无机纳晶 tio2 和具有咪唑碘盐的离子液体作为功能添加剂 ,对含有i-/i-3的 peo 电解质进行协同优化 ,改善了染料敏化太阳能电池的光电性能.31 染料敏化太阳能电池( dssc )染料敏化太阳能电池具有类似三明治的结构, 将纳米二氧化钛烧结在导电玻璃上,再将光敏染料镶嵌在多孔纳米二氧化钛表面形成工作电极, 在工作电极和对电极(通常为担载了催化量铂或
6、者碳的导电玻璃) 之间是含有氧化还原物质对 ( 常用 i 2 和 i - ) 的液体电解质,它浸入纳米二氧化钛的孔穴与光敏染料接触。在入射光的照射下, 镶嵌在纳米二氧化钛表面的光敏染料吸收光子, 跃迁到激发态,然后向二氧化钛的导带注入电子, 染料成为氧化态的正离子, 电子通过外电路形成电流到对电极, 染料正离子接受电解质溶液中还原剂的电子, 还原为最初染料,而电解质中的氧化剂扩散到对电极得到电子而使还原剂得到再生, 形成一个完整的循环, 在整个过程中, 表观上化学物质没有发生变化, 而光能转化成了电能与光合作用中心叶绿体结构相比, 染料敏化太阳能电池具有类似的结构。 它的纳米晶半导体网络结构相
7、当于叶绿体中的类囊体,起着支撑染料敏化剂分子、增加吸收太阳光的面积和传递电子的作用; 染料敏化剂分子则相当于叶绿体中的叶绿素,起着吸收太阳光光子的作用。 和光合作用一样, 基于纳米晶电极的太阳能电池构成了由太阳光驱动的分子电子泵。 模拟植物光合作用原理制造太阳能电池一直是人类的一个梦想, 经过近二十年的发展, 这一梦想越来越接近于实现并造福人类社会1.1 染料敏化太阳能电池组成部分染料敏化太阳能电池是由敏化剂、对电极、电解质、 tio2 光阳极,这几种成分组成染料分子的作用就是吸收太阳光,将基态电子激发到高能态, 然后再转移到外电路,它的性能是决定电池转换效率的重要因素之一。在染料敏化太阳能电
8、4池的发展中,钌的配合物一直起着重要的作用, 所以将染料敏化剂分为多吡啶配合物敏化剂、有机染料敏化剂和窄带隙半导体敏化剂三类。在染料敏化太阳能电池中起着传输电子和再生染料的作用。对纳晶染料敏化太阳能电池的电解质而言,首先要求具有合适的与染料相匹配的氧化还原能级,其次电解质中离子输运要快。目前,最常用的电解液是将i-/i3溶解在有机溶剂中。1.1.3对电极作为完整的电流回路,必须有一个对电极还原i3- 离子,从而实现电子在回路的传导,该反应越快, 光电响应越快。 目前采用的对电极主要有载铂的导电玻璃和碳材料。1.1.4光阳极它是制备在导电玻璃上的纳米晶半导体薄膜,是dssc的关键部分。目前研究的
9、电极材料只要有tio2,zn o,sno2 等,其中 tio2 作为光阳极研究最为广泛。多孔的纳米晶tio2 电极结构极大的提高电极的染料吸附量,同时增加光线在薄膜电极中的散射性能,提高光的吸收效率, 同时溶液渗透性能好,几乎每个纳米颗粒都与电解质接触, 这为光生电子、 空穴进行的界面氧化和还原反应提供了有利的坏境。tio2 光阳极的优点:纳米tio2 具有合适的禁带宽度,化学稳定好、无毒,具有优越的光电介电效应,已在许多方面获得了应用。缺点:作为光阳极时电子与空穴有一定的复合,因此需要对其进行改性研究,其中掺杂 tio2 的研究占有很大部分。5dssc中的电流产生机理具体过程如下: 染 料d
10、ye 受 到 可 见 光 激 发 由 基 态 跃 迁 到 激 发 态 (dye*) : 激 发 态 染 料 分 子 将 电 子 注 入 到 半 导 体 的 导 带 (cb) 中 :i- 离子还原 dye+ 使染料再生:导带中的电子与dye+之间发生复合:导带 (cb) 中的电子在二氧化钛网络中传输到导电玻璃后接触面(bc) 后而流入到外电路中;在二氧化钛薄膜中传输的电子与进入二氧化钛膜间隙的i3- 离子复合: i3-离 子 扩 散 到 对 电 极 (ce) 上 , 得 到 电 子 , 使i-再 生 :和其他太阳能电池不同, 在染料敏化太阳能电池中, 光的捕获和光生载流子的传输是由敏化剂和 ti
11、o2 半导体分别完成的。62 实验2.1染料敏化 tio2 纳晶多孔薄膜电极及载铂对电极的制备.采用溶胶 - 凝胶法并经水热处理制得tio2 胶体 12,在导电玻璃 ( 方块电阻30 w)表面涂敷胶体 ,经450烧结 30 min后得到 tio2 薄膜电极 ( 约7 mm 厚 ).电极的敏化通过吸附红染料( 顺二硫氰根 - 双(2,2_- 联吡啶 -4,4_ 二羧酸 ) 合钌( ) 12h 进行载铂对电极采用热分解方法制备13.2.2聚合物电解质的制备peo( mw = 4000000),tio2(p25,degussa)和 lii(sigma)分别在 50, 250, 200条件下真空干燥
12、24 h, 乙腈经分子筛处理后使用. 先将一定量的 tio2 在搅拌下加入到 50 ml 乙腈中 , 然后加入 0.1020 g lii, 0.0631gi2及一定量的离子液体 1-甲基 -3- 丙基咪唑碘盐 ,最后加入 0.2640 g peo(p(eo)8 :lii :i2 = 3 : 3: 1,摩尔比 ),搅拌过夜 , 分散均匀后 , 在室温下使溶剂挥发至泥浆状备用.2.3准固态染料敏化tio2 纳晶电池的制备在 70下将上述电解质涂敷在 tio2 薄膜电极表面 , 溶剂挥发完全后 , 将载铂对电极覆于上面 , 得到准固态电池 .2.4测量电池的光电性能采用循环伏安法于室温下测量,测量仪
13、器为恒电位 / 恒电流仪 (model273). 光源为 250 w 卤钨灯 , 入射光强为 100mw/cm2,光照面积为 0.2 cm2. 电解质电导率采用阻抗法在 solartron(1287( 恒电位仪 )/1255b( 频率分析仪 ) 上测量 , 测量频率为 1000 hz.73 结构与讨论3.1聚合物 peo 电解质体系的电导率图 1 为peo 电解质的电导率 s - 温度曲线 . 当测量温度从 30至 80变化时 , peo 电解质体系的电导率 ( 曲线 1) 逐渐增大 , 但log s 与 1/ t 并不成直线 , 表明高分子 peo 电解质的导电机制不同于一般液态电解质中的离
14、子传输机制 . 随温度的升高 , 高分子体系由晶态向非晶态转化 , 这种转化对增大 s 有较大贡献 . 经过升温处理的 peo/lii+i2 体系 ( 曲线 2) 仍能在一定的时间内保持非晶态 , 从而使得其电导率在低于peo 的融熔温度 (65 ) 的温度范围内比未经升温处理的peo/lii+i2 体系的要高 . 向 peo/lii+i2 体系中添加纳晶 tio2( 曲线 3), tio2 颗粒嵌入 peo长链间使高分子 peo 的分形维度降低 , 体系的表面粗糙度增加 ,抑制了 peo 的结晶 ,从而增大了体系的电导率5,6,14,15;在高于 peo熔融温度时 , tio2的加入仍可增大
15、体系的电导率,表明纳晶 tio2 的加入 ,不仅抑制 peo结晶 , 而且 tio2 颗粒与 peo 长链形成的三维网络结构 5,6 为离子的迁移提供了更大的运动空间 , 促进了离子的输运 . 离子液体 1- 甲基 -3- 丙基咪唑碘盐本身是一种电解质 , 它的加入为 peo/lii + i2 体系提供了附加的导电载流子 ,从而使体系的电导率大大增加 , 见曲线 4; 而且在温度较低时 , 载流子数目增加对其电导的影响更为显著 . 向有离子液体的电解质中再加入 tio2 还能进一步改善电解质的电导率 ( 曲线 5), 表现出离子液体和纳晶 tio2 对高分子电解质体系电导率的协同优化作用 .8
16、图 1 不同聚合物电解质体系电导率随温度变化曲线3.2纳晶 tio2添加剂对电解质电导率及电池光电性能的优化图 2 显示了聚合物电解质 peo/tio2 体系中 tio2含量对其电导率及电池光电性能的影响 . 从图中可以看出 , 适量的 tio2 使电解质的电导率、电池的短路光电流 ( jsc) 和光电转换效率 ( h) 均得到提高 . 当tio2含量为 10%即 p(eo)8:tio2= 1 : 1时 , 短路光电流、光电转换效率与电解质体系的电导率均达到最大 ; 继续增加 tio2 含量 , 由于 tio2 的绝缘作用 , 电解质的电导率逐渐减小 , 短路光电流和光电转换效率也随之下降 .
17、 染料敏化纳晶电池中 , 电解质中的导电离子i-/i-3起着在 tio2 工作电极和铂对电极间输运电荷的作用;适量纳晶 tio2 的加入提高了电解质的电导率 , 使离子运动速度增加 , 并且提高电解质与电极界面的稳定性 , 从而使电池的光电性能得到提高 . 但加入 tio2 的聚合物电解质体系的电导率仍然较小 , 使得电池内阻较大 , 造成电池的填充因子 ff 较小 . 因此纳晶 tio2 的加入对电池光电性能虽有改善但仍不够理想 .9图 2 tio2 含量与电解质电导率及电池光电参数的关系p(eo)8lii i2 = 3 31, 摩尔比3.3离子液体添加剂对peo/tio2 电解质电导率及电
18、池光电性能的优化图 3 显示了聚合物电解质 peo/ tio2 + ie 体系中不同离子液体 ie 含量条件下电池的 i - v 曲线 , 表明随离子液体含量的增加 , 电池的短路光电流 ( jsc) 、开路光电压 ( voc) 及填充因子 (ff) 均逐渐增大 . 对电池的光电性能和电解质体系电导率受离子液体添加剂的影响进行比较 ( 见图 4) 发现 , 电池光电性能的提高与电解质体系电导率随离子液体含量的增加而增大的趋势是一致的. 短路光电流的10提高主要是由于电解质的电导率增大使i3- 扩散速度增加及电解质 / 电极界面浸润性改善等 ; 填充因子的增加则是由于电解质的电导率提高使得电池内
19、阻降低 , 电池的 ir 降减少 ; 而开路光电压的改善原因可能是离子液体改变了 tio2 能级结构 . 因此在 peo/tio2 体系中加入离子液图 3电解质中不同离子液体含量条件下电池i - v 曲线图p(eo)8 lii tio2 i2 = 3 33 1,摩尔比11图 4 peo/ tio2 + ie电解质中离子液体含量对电导率及电池光电性能的影响p(eo)8 lii tio2 i2 = 333 1,摩尔比体 , 全面改善了电池的光电性能 . 用p(eo)8 lii tio2 ie i2 = 3337 1( 摩尔比 ) 的电解质组装电池 , 在 100 mw/cm2 光强下电池光电转换效
20、率达到3.2%, 与无功能添加剂的电解质相比,电池的光电转换效率提高8倍.并且在不做任何密封状态下 , 电池的光电转换效率 15 天内基本不变 . 用无机纳晶 tio2和不挥发、导电能力强的离子液体作为添加剂,对含有 i-/i-3聚合物 peo 电解质进行协同优化 ,发现在电解质中添加适量纳晶tio2 和进一步加入离子液体可显著改善电池光电性能 ;并且电池光电性能的提高与电解质体系导电性的增大密切相关 .124 展望展望未来的染料敏化太阳能电池发展,我以为主要从以下几个方面获得突破:1. 制备高电子传输效率的电极材料。2. 增加染料敏化剂的品种,增加协同敏化的方法和敏化剂选择。3. 高电导传输
21、效率的电解质。4. 高密闭性的封装技术。任何事物的发展都要经历曲折的过程,但相信dssc最终一定会走向成熟。可以预见,它必定产生理想的性能,满足人们的需求。13参考文献1 赵俊锋 , 陈建华 染料敏化太阳能电池的研究进展材料导报 2010年9月( 上)2 于利成李洪飞 染料敏化太阳能电池研究进展3 谷笛 , 吴红军 , 王宝辉 染料敏化太阳能电池的研究进展 可再生能源 vol.26 no.3 jun.20084 oregan b, gr?tzel m. a low -cost, high-efficiency solar cellbased on dye-sensitized colloida
22、l tio2 films. nature, 1991, 353:7377395 nazeeruddin m k, kay a, rodicio i, et al. conversion of light to electricity by cis-x2bis(2,2_-bipyridyl-4,4_-dicarboxylate)ruthenium ( ) charge-transfer sensitizers (x = cl-, br-, i-, cn-,and scn-) on nanocrystalline tio2 electrodes. j am chem soc,1993, 115(1
23、4): 638263906杨宏训黄妙良 韩鹏 姜奇伟吴子豹吴季怀 材料导报 2006 第 9 期7 胡智学 戴松元 等 化学研究与应用 2002 第 3 期8 蔡红 蔡生民 等 应用化学 2002 第 1 期9 王育乔 孙岳明 代云茜 宋铂 东南大学学报:自然科学版 2008 第 1期10 于哲勋 李冬梅 秦达 孙惠成 张一多 罗艳红 中国材料进展 2009 第7 期11 秦艳涛 吴敏 张俊颉 陈蕊 化工时刊 2007 第 9 期12gr?tzel m. photoelec trochemical cells. nature, 2001, 414: 33834413petra j c, lau
24、rence m p. characterizationof titanium dioxideblockinglayers in dye-sensitized nanocrystalline solar cells. jphys chemb, 2003, 107: 143941440014 katsaros g, stergiopoulos t, arabatzis i m, et al. a solvent-freecomposite polymer/inorganic oxide electrolyte for high14efficiencysolid-statedye-sensitize
25、dsolarcells.j photochem photobiola:chem, 2002, 149: 19119815 papageorgiou n, athanassov y, armand m, et al. the performance andstabilityof ambient temperaturemolten saltsfor solarcellapplications.j electrochem soc, 1996, 143: 3099310816 wang p, zakeeruddin s m, comte p, et al. gelation of ionicliquid-basedelectrolyteswith silicananoparticlesfor quasi-solidstatedye-sensitized solar cells. j am chem soc, 2003, 125:1166116717 wang p, shaik m z, robin h, et al. molecular-scale int
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 应急事件处置练习题及答案
- 煤矿注氮工考核试题及详细答案
- 2026年环境监测技术与应用试题
- 2026年四川省生态文明知识竞赛考点题库
- 2026年公务员考试行政法与行政诉讼法模拟题
- 2026年会计学原理期末考试复习题库
- 2026年心理健康知识应用测试题
- 2026年幼儿音乐节奏感与音乐理解测试
- 2026年申论模拟试卷社会现象评论专项练习
- 2026年环境监测技术标准解读知识测试卷
- 2026年数字安徽有限责任公司所属企业安徽数安系统集成有限公司第1批次社会招聘18人笔试备考试题及答案详解
- 2026书记员面试题目及答案
- 2026秋北师大版小学数学幼升小暑期30天每日练习卷
- 养鸡场成本核算与效益分析手册 (标准版)
- 2026年看护辅警人员笔试题库及答案参考
- 私募股权投资基金投资房地产企业的风险解析与防范策略
- 2026年中国铁路南宁局铁路局校园招聘真题
- 采购文件三级审核制度
- 《数据中心锂离子电池消防安全白皮书》
- T∕SMA 0078-2025 高压电缆接地回路电阻检测导则
- 工业信息安全制度
评论
0/150
提交评论