柔性染料敏化太阳能电池光阳极的制备及其应用

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柔性染料敏化太阳能电池具有重量轻、挠性好、抗冲击、成本低、可进行各种形状或表面设计等优点,可采用成卷连续生产、快速涂布等技术,便于大面积生产,具有更强的竞争力,成为近年染料敏化太阳能电池研究的新热点。本文围绕柔性染料敏化太阳能电池的关键材料——二氧化钛纳晶膜开展研究。以商用二氧化钛(P25)作原料,采用水热法制备二氧化钛浆体;采用二次水热法生长二氧化钛纳米管和二氧化钛浆体,通过低温法制备光阳极和柔性染料敏化太阳能电池,探讨了制备条件和太阳能电池光电性能的关系,获得较好的进展,主要结果如下:   1.以商用二氧化钛(P25)作原料,采用水热法制备二氧化钛浆体,在水热温度为185oC水热时间为12小时的条件下,获得粘度为7000mPa·s的二氧化钛浆体。采用刮涂法将制备的二氧化钛浆体涂布于柔性基板上,通过低温烧结(低于150oC),获得柔性二氧化钛膜,以此作为光阳极组装柔性染料敏化太阳能电池。在100mW/cm2模拟太阳光辐照下,该电池的光电转化效率为3.4%。   2.以商用二氧化钛(P25)作原料,在强碱条件下两步水热法生长二氧化钛纳米管,即第一步将粉体转化为晶体,第二步晶体生长。先在160°C水热处理4小时后再在110°C下恒温生长20小时,可以获得尺寸均一的二氧化钛纳米管,其管径约为12纳米,两步水热法的能耗更低产率更高。将二氧化钛纳米管与商用二氧化钛粉体混合,在185oC水热处理6小时后得到高度均一稳定的二氧化钛浆体。以此制备光阳极并组装柔性染料敏化太阳能电池,在模拟太阳光照下,所组装的柔性染料敏化太阳能电池的光电转换效率达到4.0%。
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