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融噻吩桥联敏化染料的合成及其光伏性能研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-19 04:22:56
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融噻吩桥联敏化染料的合成及其光伏性能研究【摘要】:能源危机已成为当今社会面临的一个重大问题,近三百年来,工业革命导致的机械化大生产使得我们对能源的需求与日俱增,于是不可再生的化石燃

【摘要】:能源危机已成为当今社会面临的一个重大问题,近三百年来,工业革命导致的机械化大生产使得我们对能源的需求与日俱增,于是不可再生的化石燃料就扮演了重要的角色,在20世纪70年代石油危机爆发之后,能源需求量也就越来越大。太阳能是一种可再生能源,有着其它能源所不可比拟的优点:1)与化石燃料相比,太阳能是人类取之不尽,用之不竭的可再生能源;2)相比核能,太阳能能源安全,无污染;3)相比水能,风能,太阳能容易利用,没有的地理条件限制,成本。在1954年实用化的硅太阳能电池问世,但是这类电池的制作成本高昂,制备工艺复杂,直到1991年,瑞士科学家Gr tzel研究组开发出光电转换效率为7%染料敏化太阳能电池(Dye-Sensitized NanocrystallinePhotovoltaic Solar Cells,DSSC),其制作工艺简单,成本比较低廉,使用寿命较长。此类电池的核心部分是光敏染料,它的性能直接决定着染料敏化太阳能电池的使用寿命和光电转化效率。 本文设计合成了六种新型有机敏化染料,前五种都是以单的己氧基三苯胺为供电基团,第六种以双己氧基三苯胺为供电基团,以三种不同的融噻吩与环氧噻吩连接作为共轭桥,氰基乙酸为电子受体,形成D-π-π-A型的有机敏化染料。以对碘苯酚、噻吩、n-C_6H_12Br、3-溴噻吩和n-C_3H_7Br等为起始原料,经过NBS或Br_2溴化,Suzuki偶联反应,Stille偶联反应,Vilsmeier-Haack反应以及Knoevenagel缩合反应等最后得到目标化合物,并对合成过程中的未见报道的29种中间体和最终的目标产物进行了红外、熔点、碳谱、氢谱、质谱等结构表征。然后我们对这些染料进行了光电性质,分子理论计算和制备成敏化太阳能电池的光伏性能的研究,总结出了这些染料的结构和电池光电转换效率的关系,为今后设计出高效有机敏化染料奠定了基础。 其中染料XS35~38是以四种推拉电子融噻吩和环氧噻吩联接来作为共轭桥,四种染料在500 nm处都有一个强烈的可见光吸收带,最大吸收峰的波长λmax分别位于514,497,492和494 nm,这四种染料的HOMO和LUMO能级与二氧化钛和电解液能级相匹配,符合作为敏化剂所必要的条件,电化学阻抗谱研究表明,TiO2/染料/电解液界面之间的R_(CT)大小顺序是:XS38 XS35 XS36 XS37;电子寿命大小顺序:XS38 XS35 XS36 XS37。最后在AM 1.5的标准光照下,通过对基于这六种染料的DSSCs的光伏性能的研究得出:在XS35- XS38中,XS38敏化太阳能电池表现出比XS35-37更好的光伏性能,短路电流密度(JSC) 14.47 mA cm~(–2),开路电压(VOC) 670 mV,填充因子(ff) 0.63,光电转换效率(η)为6.11%;染料C83和C84分别是单供电基和双供电基结构,本文对这两种染料进行了简单的测试,结果为:C83光伏性能优于C84,短路电流密度(JSC)9.94 mA cm~(–2),开路光电压(VOC)585 mV,填充因子(ff)为0.62,光电转化效率3.62%,相同条件下N719染料敏化太阳能电池的效率为7.36。这些染料的结构和电池光电转换效率的关系,为今后设计出高效有机敏化染料奠定了基础。 【关键词】:染料敏化太阳能电池 融噻吩 敏化染料 三芳胺 光伏性能
【学位授予单位】:天津理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TM914.4
【目录】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-10
  • 第一章 文献综述10-27
  • 1.1 太阳能电池的研究背景及其发展10-12
  • 1.2 染料敏化太阳能电池(DSSC)12-13
  • 1.2.1 基本结构12
  • 1.2.2 工作原理12-13
  • 1.3 敏化太阳能电池性能的主要指标13-14
  • 1.3.1 工作原理14
  • 1.3.2 开路电压14
  • 1.3.3 单色光的光电转换效率14
  • 1.3.4 填充因子14
  • 1.3.5 光电转换效率14
  • 1.4 光阳极14-16
  • 1.5 对电极16
  • 1.6 电解质16-17
  • 1.7 敏化染料17-27
  • 1.7.1 敏化染料的特点17
  • 1.7.2 敏化染料和二氧化钛的结合方式17-18
  • 1.7.3 金属配合物光敏染料18-21
  • 1.7.4 有机光敏染料21-25
  • 1.7.5 本论文研究内容25-27
  • 第二章 染料的合成27-44
  • 2.1 试剂与仪器设备27-28
  • 2.2 试剂的纯化28-29
  • 2.3 目标染料化合物的合成29-43
  • 2.3.1 合成路线29-32
  • 2.3.2 合成方法32-43
  • 2.4 本章小结43-44
  • 第三章 染料的性质测试与 DSSC 的制备、测试及其结果与讨论44-56
  • 3.1 DSSC 的制备、测试44-46
  • 3.1.1 敏化太阳能电池的制备方法44-46
  • 3.1.2 敏化太阳能电池的测试方法46
  • 3.2 染料的光学测试46-47
  • 3.3 染料的电化学性质测试方法及密度泛函理论计算47
  • 3.4 结果讨论47-55
  • 3.4.1 染料 XS35-XS38 的光谱学特性47-50
  • 3.4.2 染料 XS35-XS38 的电化学特性50-51
  • 3.4.3 染料 XS35-XS38 敏化太阳能电池的光伏性能测试51-54
  • 3.4.4 染料 C83 和 C84 光电性能测试54-55
  • 3.5 本章小结55-56
  • 第四章 结论56-58
  • 参考文献58-62
  • 发表论文和科研情况说明62-63
  • 致谢63-64


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