Photo-driven water splitting photoelectrochemical cells by tandem organic dye sensitized solar cells

来源 :第七届新型太阳能电池材料科学与技术学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qq277824282
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  In this work,we present the construction of a tandem system consisting of an organic blue-colored S5 sensitizer-based dye-sensitized photoelectrochemical cell(DSPEC)wired in series with three spectral-complemental dyes BTA-2,APP-3 and APP-1 sensitizers-based dye-sensitized solar cell(DSC),respectively.
其他文献
会议
Interfacial modification is crucial to fully develop the potential of semiconductor devices,including the revolutionary halide perovskite-based optoelectronics,such as photovoltaics,light-emitting dio
In recent years,the organic-inorganic hybrid perovskite solar cells(PSCs)have gained significant attention because of high power conversion efficiency(PCE)and low production cost.
能源问题是人类面临的严峻挑战,太阳能电池是目前解决能源需求的有效手段之一.钙钛矿因其载流子迁移率高、光谱吸收范围宽和激子结合能低等优点,成为一种明星太阳能电池材料,钙钛矿太阳能电池实现了超过多晶硅电池的25.2%的认证效率.
溶液法沉积铜锌锡硫硒(CZTSSe)吸光层薄膜的关键在于控制退火过程中薄膜结晶时的应力释放,消除裂缝的产生。我们发展了一种绿色的溶液方法,以脂肪酸-脂肪胺形成的小分子离子液体为表面活性剂。
如何确保薄膜在衬底上牢固生长是研制太阳电池的重要工程问题。本报告中将分析CZTSe 薄膜应力来源及如何防止并消除该应力,保证CZTSe 薄膜能够牢固的在衬底上生长。同时,将探讨溅射硒化法制备CZTSe 薄膜的生长机理,探索高效CZTSe电池的吸收层薄膜可控制备。
无机金属氧化物纳米结构的调控对有机-无机杂化太阳能电池性能至关重要。在无机金属氧化物中,由于ZnO 具有优异的光电性能,且其形貌易于调控,因而被广泛研究。溶胶凝胶法是制备ZnO 最常用的方法之一,通过溶胶凝胶法可以将溶液简单地制备成均匀的薄膜。
铜铟镓硒、铜锌锡硫硒等铜基薄膜太阳能电池制备过程中的硒化反应是器件制备的重要过程之一,对电池性能有重要影响。为了获得更可控的硒化反应过程,我们自主研发了硒化反应装置(图1(a))。该装置通过红外加热布局、加热室结构布局和气路布局结构设计等,实现了反应温度及其分布、舱室压强、硒蒸汽浓度的精确程序化控制(图1(b)),从而显著提高了工艺参数的准确性和可重复性。
对电极作为氧化还原电对再生催化剂和外部电路的电子收集器,在染料敏化太阳能电池(DSSC)中起到了非常关键的作用[1]。铂金属因其自身优异的导电性和电催化活性,成为制作DSSC 对电极最广泛的材料之一,但其价格昂贵且存在被电解液腐蚀的问题[2]。
染料敏化太阳能电池具备造价低廉、制作过程简单,易实现透明多彩型器件,且在弱光下可保证高功率输出等特点,在叠层电池、室内光伏和光伏建筑一体化等领域展现广阔的应用前景。然而,染料敏化太阳能电池常用的Pt电极造价昂贵,且难以满足透明化需求。我们针对这一问题,展开高催化活性、高透明型对电极的研究工作。