【摘 要】
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染料敏化太阳能电池制备工艺简单,光电转换效率相对较高,最近吸引了全世界科研工作者的注意,其光电转换效率已达到了12.3%.染料敏化太阳能电池的最高效率基于纳米晶TiO2电极,
【机 构】
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河南大学光伏材料省重点实验室,开封,475004
【出 处】
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第一届新型太阳能电池暨钙钛矿太阳能电池学术研讨会
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染料敏化太阳能电池制备工艺简单,光电转换效率相对较高,最近吸引了全世界科研工作者的注意,其光电转换效率已达到了12.3%.染料敏化太阳能电池的最高效率基于纳米晶TiO2电极,然而电池中采用的有机电解质体系,在紫外光催化下,有可能被TiO2分解,影响电池的长期稳定性.其他一些半导体材料,如:SnO2、ZnO、 Nb2O5和WO3等材料也被用作染料敏化太阳能电池的光阳极材料,其中SnO2已被广泛应用于透明导电玻璃、气体传感器和锂离子电池等,SnO2具有3.6eV的宽带隙,可以保证在自然太阳光光照下,染料敏化太阳能电池的稳定性. 通过简单易行的方法制备了SnOz/Mg0复合颗粒团聚体,拉曼光谱表明,在Sn02表面包覆了一薄层Mg0,该团聚体颗粒具有较大的比表面积,约为74.27m2g-1。采用电泳沉积技术在ITOIPEN衬底上制备了SnO2/MgO复合薄膜,通过低温高压水热进行薄膜低温晶化处理,电子的寿命得到有效提高,组装电池的短路光电流和光电转换效率均得到有效提高,经优化后,电池的光电转换效率达到了5.48%。另外研究发现机械挤压可以更有效地提高SnO2/MgO复合薄膜光阳极的短路光电流,可以达到18.1mAcm2,经机械挤压后,薄膜光阳极在400-600nm波段的IPCE值比高温烧结薄膜光阳极更高,电池整体转换效率约为6.5% 。
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