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高度有序的TiO2纳米管阵列能够减少界面复合、提高载流子定向传输效率以及增加光散射,从而使其在染料敏化太阳能电池(DSSCs)中具有潜在的应用价值.纳米管的表面形貌和结构(如长度、壁厚、管直径和管间距)等都会对电池效率产生一定的影响.本文采用阳极氧化的方法,用甲酰胺(FA)、乙二醇(EG)、少量的水以及氟化铵作为电解液,成功制备了具有不同粗糙度的TiO2纳米管阵列.随着FA和EG比例的不同,纳米管的管口直径在72~120nm之间变化,同时,管壁也在19~47nm之间变化.随着FA含量的增加,管壁的粗糙度也逐渐增加.将该TiO2纳米管阵列作为光阳极应用于DSSCs中,发现开路电压和壁厚密切相关,短路电流密度与管长和管间距等因素也有着紧密的联系,这些结果为进一步研发不同结构的TiO2纳米管阵列在DSSCs中的应用提供了理论与实验依据. ...
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介绍了染料敏化太阳能电池的制备过程,深入探讨了二氧化钛薄膜厚度、四氯化钛处理电极及添加大粒子散射层对电池效率的影响.研究结果表明,在一定范围内增加TiO2电极的厚度可以显著提高电池效率,但当电极过厚时,薄膜中的缺陷态增加,降低了电子的传输效率,导致光电流下降,电池效率降低;四氯化钛处理电极增强了基底导电面与薄膜界面以及二氧化钛粒子间的电接触,加快电子传输使光电流增强;引入散射层,提高了电池在长波段的光捕获效率,从而提高了电池的效率. ...
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以商用二氧化钛(P25)为原料,无水乙醇和蒸馏水为分散剂,并加入少量的异丙氧醇钛(TTIP)制备二氧化钛浆体.水热前,延长浆体搅拌时间对抑制薄膜的开裂有一定作用,实验发现搅拌48h较为合适.少量的TTIP加入后,TiO2颗粒之间的化学连接性以及TiO2薄膜与基底的黏结性明显增强.研究发现紫外处理TiO2薄膜时间为2h时效果最佳,不仅去除了其中的有机物,而且由此引起的轻微加热对去除薄膜中的少量水分也起了关键作用.经过TEM,XRD,SEM和电池性能的测试及表征,结果显示:TTIP水解生成的是锐钛矿型的TiO2,当加入TTIP的摩尔百分含量为6时,电池性能较好.在100mWcm-2(AM1.5)模拟太阳光辐照下,该电池的光电转换效率达到3.84,开路电压、短路电流和填充因子分别为0.769V,7.20mAcm?2和0.686. ...
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