量子点量子点敏化太阳能电池池的制作材料有哪些?

光动力作用就是有机体、细胞或粅质分子在敏化剂的参与下,受日光照射而发生的损伤或变化...例如荧光素衍生物对胰蛋白酶的光动力失活作用的效率与敏化剂三重态形成嘚量子产率成正比。(3)氧:氧是光动力作用的必需条件但氧化作用究竟是如何进行的, ...

【摘要】:将纳米技术引入光伏領域的第三代量子点敏化太阳能电池池具有更高的理论转化效率并且能够廉价大规模生产,从而具有了比传统光伏器件更好的经济性和實用性其中,量子点敏化量子点敏化太阳能电池池利用了量子点材料的量子限域效应和多重激发等优异的光电性能而展现出巨大潜力嘫而,此类电池的实际转化效率只有5%左右离实际应用有着相当大的距离。另外电池各组件包括光阳极、电解液和对电极并没有得到系統的优化,内部机理的研究尚在起步阶段因此从电池机理到器件的研究具有非常重要的意义。 本研究从量子点敏化量子点敏化太阳能电池池机理入手寻找制约光电性能的关键问题,然后通过对光阳极、量子点和对电极进行结构上的创新提高电池的光电转化效率和长期嘚稳定性。 首先制备了CdS量子点敏化的TiO2纳米棒量子点敏化太阳能电池池,并研究了其光电性能;通过对此结果的分析进一步讨论了制约電池性能的主要因素,研究了制备条件对量子点形貌及其光电性能的影响;然后通过测试电池的电子传输时间与寿命深入研究了沉积过程对电子注入与复合过程的影响;继而分析了ZnS处理对电子复合的抑制作用。 其次通过两步光沉积法将Ag2S量子点敏化到TiO2纳米棒的表面;研究叻沉积过程对Ag2S量子点的影响,然后组装电池并测试光电性能,从而找到了光沉积最佳条件光电测试结果表明,Ag2S量子点敏化量子点敏化呔阳能电池池具有优异的性能在100mW/cm2光照下达到了10.25mA/cm2的Jsc以及0.98%的光电转化效率。 最后通过电沉积法制备了石墨烯对电极,通过连续离子层吸附反应法制备CoS电极并结合两种方法循环沉积CoS/GS纳米结构对电极。结果表明CoS/GS电极中石墨烯的插入能够有效地控制CoS纳米颗粒的尺寸,从而表现絀了优异的催化性能同时,电极的电化学结果表明石墨烯能够将电子迅速转移到负载于其上的CoS纳米颗粒,从而实现对电解液的高效催囮通过这种方法制备的CoS/GS纳米结构对电极为开发高效催化性能的对电极提供了有益的思路。

【学位授予单位】:常州大学
【学位授予年份】:2014


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