染料敏化太阳能电池的性能研究
染料敏化太阳能电池的性能研究【摘要】:染料敏化太阳能电池(DSSC)作为一种新型太阳能电池,因其制作成本低,工艺简单,光电转化效率高,性能稳定并且对环境良性等优点,具有很好应用前景
【学位授予单位】:天津大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:TM914.4
【目录】:
- 摘要3-4
- ABSTRACT4-9
- 第一章 文献综述9-27
- 1.1 前言9-10
- 1.2 染料敏化太阳能电池的结构及工作原理10-13
- 1.2.1 结构10-11
- 1.2.2 工作原理11-12
- 1.2.3 评价参数12-13
- 1.3 二氧化钛纳米薄膜电极13-18
- 1.3.1 二氧化钛纳米薄膜性质13-14
- 1.3.2 二氧化钛纳米薄膜的制备14-17
- 1.3.3 二氧化钛纳米薄膜的低温制备17
- 1.3.4 二氧化钛纳米薄膜的改性17-18
- 1.4 染料敏化剂18-21
- 1.4.1 染料敏化剂的特点18-19
- 1.4.2 染料敏化剂的种类19-21
- 1.5 电解质21-26
- 1.5.1 有机溶剂液态电解质21-22
- 1.5.2 离子液体基电解质22-23
- 1.5.3 准固态电解质23-24
- 1.5.4 固态电解质24-26
- 1.6 本课题研究背景及意义26-27
- 第二章 实验部分27-38
- 2.1 实验药品及原料27-28
- 2.2 实验仪器28
- 2.3 二氧化钛溶胶的制备28-29
- 2.4 低温条件二氧化钛粉体的制备29
- 2.5 二氧化钛多孔膜的制备29-30
- 2.5.1 导电玻璃清洗29
- 2.5.2 浸渍提拉法29-30
- 2.5.3 电泳沉积法30
- 2.5.4 粉体涂敷法30
- 2.6 二氧化钛多孔膜的表面修饰30-31
- 2.6.1 酸碱处理30
- 2.6.2 非金属(碳)掺杂实验30-31
- 2.6.3 金属掺杂实验31
- 2.7 电池组装31-33
- 2.7.1 敏化过程31-32
- 2.7.2 对电极制备工艺32
- 2.7.3 电解质32-33
- 2.8 材料的物化性能测试方法33-35
- 2.8.1 X射线衍射33-34
- 2.8.2 扫描电子显微镜34
- 2.8.3 能量色散显微分析34
- 2.8.4 透射电子显微镜34-35
- 2.9 电化学性能表征35-38
- 2.9.1 I–V曲线35-36
- 2.9.2 交流阻抗法36-38
- 第三章 染料敏化太阳能电池二氧化钛多孔膜的制备38-54
- 3.1 溶胶凝胶法38-42
- 3.1.1 二氧化钛溶胶制备条件的研究38-39
- 3.1.2 干燥过程和烧结过程对膜表面形态的影响39-40
- 3.1.3 聚乙二醇对二氧化钛多孔膜的影响40-42
- 3.2 电泳沉积法42-50
- 3.2.1 二氧化钛粉体的低温制备42-46
- 3.2.2 电泳沉积法制备二氧化钛多孔膜46-49
- 3.2.3 直接电泳沉积法制备二氧化钛多孔膜49-50
- 3.3 粉体涂覆法50-54
- 3.3.1 聚乙二醇对膜的表面形态及光电性能的影响51-52
- 3.3.2 溶胶凝胶-粉体涂覆法52-54
- 第四章 染料敏化太阳能电池二氧化钛多孔膜的表面处理54-69
- 4.1 酸碱处理54-57
- 4.1.1 酸碱处理对二氧化钛薄膜电极表面形态的影响54-55
- 4.1.2 酸碱处理对二氧化钛薄膜电极染料吸附量的影响55-56
- 4.1.3 酸碱处理对电池光电性能的影响56-57
- 4.2 非金属(碳)掺杂57-62
- 4.2.1 XRD测试结果分析58-59
- 4.2.2 TEM测试结果分析59-60
- 4.2.3 碳掺杂对电池光电性能的影响60-62
- 4.3 金属掺杂62-69
- 4.3.1 EDS测试结果分析62-64
- 4.3.2 金属掺杂对电池光电性能的影响64-69
- 第五章 电解质对电池光电性能的影响69-77
- 5.1 电解液中I_3~-/I-氧化还原电对浓度对光电性能的影响69-72
- 5.2 电解液中阳离子对开路电压及短路电流的影响72-73
- 5.3 准固态电解质与液态电解质光电性能对比73-77
- 5.3.1 电解质的制备及相关性能73-74
- 5.3.2 电池光电性能测试结果分析74-75
- 5.3.3 交流阻抗测试结果分析75-77
- 第六章 对电极对电池光电性能的影响77-82
- 6.1 对电极的制备77
- 6.2 不同对电极DSSC的光电性能77-82
- 第七章 结论82-84
- 参考文献84-91
- 发表论文和参加科研情况说明91-92
- 致谢92
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