色素增感型太阳能电池讲稿.ppt
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1、关于色素增感型太阳能电池第一页,讲稿共五十一页哦一、引言一、引言染料敏化太阳能电池(DyeSensitizedSolarCell,简称DSSC)近年来发展迅速。其研究历史可以追溯到20世纪60年代,德国Tributsch发现了染料吸附在半导体上在一定条件下能产生电流,为光电化学奠定了重要基础。事实上,到1991年以前,大多数染料敏化的光电转换效率比较低(1%)。v1991年,瑞士洛桑理工大学的GraetzelM.于Nature上发表文章,开发出转化效率为7.9%的新型染料敏化纳米晶体太阳能电池,为利用太阳能提供了一条新的途径。v1997年,该电池的光电转换效率达到了10%11%,短路电流达到1
2、8mA/c,开路电压达到720mV;v1998年,采用固体有机空穴传输材料替代液体电解质的全固态Gratzel电池研制成功,其单色光电转换效率达到33%,从而引起了全世界的关注。目前,DSSC的光电转化效率已能稳定在10%以上,寿命能达1520年,且其制造成本仅为硅太阳能电池的1/51/10.第二页,讲稿共五十一页哦与光和作用中心叶绿体结构相比,染料敏化太阳电池具有类似的结构。它的纳米晶半导体网络结构相对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
3、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,经过二十年得发展,这一梦想越来越接近于实现并造福人类社会。第三页,讲稿共五十一页哦二、色素增感型太阳能电池的特征二、色素增感型太阳能电池的特征1、较低的制造成本构成色素增感型太阳电池的TiO2等无机氧化物及色素的原材料比硅价格便宜,制造方法可以用印刷方式,不必用高价制造设备,制造成本较低。2、高转换效率目前色素增感型太阳电池的最高转换效率达到了10%,新的高性能色素(如光吸收端波长更长)的开发及光电极电子由于能抑制电子损耗过程,有可能得到更高的转换效率。3、受原材料资源的制约少构成电池的材料为TiO2、ZnO
4、等氧化物半导体及Ru色素、喹啉蓝等增感色素,还有碘的化合物等电解质溶液,资源制约少。4、多种多样的色素增感太阳电池是可能的由氧化物半导体和色素进行组合,可制造出各种性能和机能的色素增感型太阳电池。5、废物再生利用型太阳能电池电池原料与环境的适应性好,造成环境污染的可能性小;且使用有机色素的太阳电池可通过色素的脱除及燃烧除去,故氧化物半导体光电极有可能实现资源再利用。第四页,讲稿共五十一页哦第五页,讲稿共五十一页哦三、染料敏化太阳能电池的工作原理三、染料敏化太阳能电池的工作原理染料敏化太阳电池主要由透明导电玻璃基板、TiO2纳米晶多孔薄膜、染料、电解质溶液和透明对电极(一般涂有Pt)组成。DSC
5、C的基本工作原理如下:当能量低于半导体纳米TiO2禁带宽度,但等于染料分子特征吸收波长的入射光照射在电极上时,吸附在电极表面的染料分子中的电子受激跃迁至激发态,然后注入到TiO2导带,而染料分子自身成为氧化态。注入到TiO2中的电子通过扩散富集到导电玻璃基板,然后进入外电路。处于氧化态的染料分子从电解质溶液中获得电子而被还原成基态,电解中被氧化的电子给扩散至对电极,在电极表面获得电子被还原,这完成了一个光电化学反应循环。第六页,讲稿共五十一页哦光电转换机理染料敏化太阳能电池的工作原理D+hv D*D*D+e-(CB)2D+3I-D+I3-D+e-(CB)De-(CB)e-(BC)I3-+2e-
6、(CB)3I-I3-+2e-(CE)3I-2D+3I-D+I3-D:基态染料f分子D*:激发态染料分子D+:氧化态染料分子I3-:氧化态电解质I-:还原态电解质第七页,讲稿共五十一页哦CraetzelCell的能量图和作用原理第八页,讲稿共五十一页哦评价性能的参数(一)评价性能的参数(一)=LHE()injc LHE()=1-10-()为每单位平方厘米膜表面覆盖染料的摩尔数;()为染料吸收截面积。inj=kinj/(-1+kinj)kinj为电子注入的速率常数;为激发态寿命。入射单色光的光电转换效率(IPCE)inj为电子注入的为电子注入的效率效率 c是电极收集注入电荷的效率 c是电极收集是电
7、极收集注入电荷的效率注入电荷的效率 光吸收效率光吸收效率Ref:Nazeeruddin,M.K.,Grtzel,M.,J.Am.Chem.Soc.1993,115,6382第九页,讲稿共五十一页哦 iph:短路电流;短路电流;Voc:开路电压;开路电压;ff:填充因子;填充因子;Is:入射光强度。入射光强度。总转化效率(输出功率与输入功率之比):评价性能的参数(二)评价性能的参数(二)第十页,讲稿共五十一页哦影响电池光电转化效率的因素影响电池光电转化效率的因素采光效率采光效率电子的注入电子的注入收集效率收集效率有机光敏染料的光吸收性能有机光敏材料与纳米微晶半导体材料的能级的匹配电子在薄膜中的扩
8、散性能第十一页,讲稿共五十一页哦染料敏化电池需要满足的条件染料敏化电池需要满足的条件1.染料分子能够牢固地连接到氧化物半导体表面,需要染料分子带有特定的官能团。2.染料分子激发态电位要比半导体的导电电位偏负至少0.1V,为光生电子向半导体的注入提供驱动力。3.电解质中氧化还原电对的电极电位要比染料分子基态的电位偏负,可以保证染料分子的循环利用。第十二页,讲稿共五十一页哦 染料敏化纳米晶体太阳能电池(DSSC)(或称Graetzel型光电化学太阳能电池)主要包括镀有透明导镀有透明导电膜的玻璃基底电膜的玻璃基底,染料敏化的半导体材料染料敏化的半导体材料、对电极对电极以及电解质电解质等几部分。将纳米
9、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(光电极),在工作电极和对电极(通常为担载了催化剂铂或者碳的导电玻璃)之间是含有氧化还原电对(常用I2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。四、染料敏化太阳电池的结构四、染料敏化太阳电池的结构第十三页,讲稿共五十一页哦阳极(光电极):染料敏化半导体薄膜染料敏化半导体薄膜TiO2膜:520um,14mg/c阴极(对电极):镀铂的导电玻璃电解质:I3-/I-第十四页,讲稿共五十一页哦电池结构示意图第十五页,讲稿共五十一页哦 1、光电极半导体材料光电极半导体材料金属硫化物、金属硒化物、钙钛矿以及钛、锡
10、、锌、钨、锆、铪、锶、铁、铈等的氧化物均可用作DSSC的中的半导体材料.1999年,Guo报道了Nb2O5染料敏化的太阳能电池.2000年,Poznyak等人还报道了纳米晶体In2O3薄膜电极的光电化学性质.在国内,目前北京大学的研究者们对各种染料敏化纳米薄膜研究得较多。在这些半导体材料中,TiO2,ZnO和SnO2的性能较好.第十六页,讲稿共五十一页哦为何使用为何使用TiO2 纳米晶电极?纳米晶电极?染料敏化纳米晶半导体电极既可以保证高的光电转化量子效率又可以保证高的光捕获效率,从这个角度看,二氧化钛纳米晶电极的应用使得染料敏化太阳能电池的研究进入了一个全新的时代,大大推动了光电转化研究的发
11、展。二氧化钛是一种资源丰富、安全无毒、化学性质稳定的半导体材料。其晶型有金红石、锐钛矿、板钛矿三种。金红石的禁带较窄(3.0eV),光腐蚀性较强,而锐钛矿的禁带较宽(3.2eV),所以它的稳定性较好,适合于做染料敏化太阳能电池中的半导体材料。第十七页,讲稿共五十一页哦纳米纳米TiOTiO2 2 薄膜电极材料薄膜电极材料Scanning electron micrograph of the surface of a mesoporous anatase film prepared from a hydrothermally processed TiO2 colloid.The exposed s
12、urface planes have mainly 101 orientation.Porosity:50%.Average pore size:15nm;制备方法:制备方法:溶胶凝胶法;溶胶凝胶法;水热反应法;水热反应法;溅射法;溅射法;醇盐水解法;醇盐水解法;溅射沉积法;溅射沉积法;等离等离子喷涂法子喷涂法;丝网印刷法等丝网印刷法等微观结构微观结构(孔径(孔径 气孔率)气孔率)Ref:ORegan B.and Grtzel M.,Nature,1991,353,737第十八页,讲稿共五十一页哦二氧化钛纳米晶电极的微结构对光电转化性质的影响二氧化钛纳米晶电极的微结构对光电转化性质的影响(1)
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