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染料敏化電池的電解質(zhì)-資料下載頁

2025-05-10 11:40本頁面
  

【正文】 CN結晶速度快 、 晶體尺寸太大 , 導致無法實現(xiàn)對 TiO2多孔膜的有效填充 , 因此界面接觸性能差 、 光生電子與空穴復合嚴重 。 改進方法: 在 TiO2表面進行修飾 , 如 表面包覆 MgO、 ZnO 或 Al2O3來改善界面電荷傳輸性能; 采用 脈沖激光法 將空穴傳輸材料沉積在 TiO2多孔薄膜中 , 或者引入 適當?shù)娜軇┓椒?來改善固態(tài)電解質(zhì)與多孔光陽極的界面接觸性能 沉積 CuI 的電鏡照片。 ( a) 未添加離子液體; ( b)添加離子液體 有機空穴傳輸材料 常見有機空穴傳輸材料的結構 存在的問題 :填充不充分 , 光電轉換效率仍然偏低 。 對于有機空穴傳輸材料 , 目前的研究主要集中在三苯胺類和噻吩類這兩類材料的修飾上 , 如 :通過引入拉電子和供電子基團來調(diào)節(jié)能級 , 并改善材料的結晶性 。 含有 II3的全固態(tài)電解質(zhì) 這類電解質(zhì)是 II3包含在聚合物或加成化合物的框架內(nèi)形成的固態(tài)電解質(zhì) 。 聚合物基的全固態(tài)電解質(zhì) 常用的聚合物有聚氧乙烯 (PEO)、 聚丙烯睛 (PAN)等 。 Stergiopoulos等通過在 PEO中加入二氧化鈦納米晶抑制 PEO的結晶 , 其 DSC光電轉化效率達到了% 。 王鵬等人報道了用 N甲基 N丁基吡咯碘鹽 , 碘與丁二腈形成的室溫塑晶體用于制備全固態(tài)染料敏化太陽能電池 , 得到超過 %的光電轉換效率 。 基于加成化合物的固態(tài)復合電解質(zhì) 中科院物理所 Qing等制備的具有三維離子傳輸通道的 Li(HPN)2, 可以實現(xiàn)單離子傳輸 , 室溫下具有很高的碘離子傳導能力 。 加入適量 SiO2采可使得電池光電轉換效率為 %。 同時 , 采用甲醇或乙醇等有機小分子來代替 HPN獲得了固態(tài) / 準固態(tài)電解質(zhì) 。 以液態(tài)電解質(zhì)體系為主 固態(tài)電解質(zhì)有望解決液態(tài)電解質(zhì)易揮發(fā)、 封裝困難的缺點 總結
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