染料敏化太阳能电池发展与研究课件.pptx
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1、染料敏化太阳能电池发展与研究染料敏化太阳能电池发展与研究12背景:能源情况 我国是一个多煤少油少气的国家,煤储量大概还能使用200年,油气储量大概只有50-60年。全球的主要能源依然是化石能源,而化石能源作为一种不可再生能源,其储量极其有限且远不能让该满足人类社会高速发展的需求,能源需求量连年增长,现在的消耗量较上世纪末已增长了十几倍。化石能源主要有煤炭石油天然气。3核能 铀矿稀少,现在的裂变技术,原料消耗后不可再生;聚变(人造太阳)技术技术难度大。安全问题:福岛核电站事故,谈核色变。截至2014年12月31日,全球共有437个运行中核动力堆2(含实验堆,下同),71座在建动力堆,150座永久
2、关停动力堆,2座长期关停动力堆。技术问题,一般国家因技术问题难以实现。大多数集中在发达的工业国家。4未来的能源是什么,如何解决?Solar energy!5可再生能源67 单晶硅电池工艺最为成熟,目前是应用最为广泛的太阳能电池。在大规模应用和工业生产中仍然处于主导地位。但其制造对于硅材料的要求高,使得加工过程繁琐而复杂,导致其价格昂贵,居高不下,很难降低其成本,为了寻求既有高效的光电转换效率,身产成本又较低的太阳能电池,人们进行了诸多的尝试。8染料敏化太阳能电池 由于硅基电池工艺成本较高,需要发展其替代品。1991年,瑞士洛桑高等工业学院的Michael Gratzel教授领导的研究小组在Na
3、ture上发表了一种价格低廉的染料敏化太阳能电池(Dye-Sensitized Solar Cell,简称DSSC)。将纳晶多孔薄膜引入染料敏化太阳能电池中,使得这种电池的光电转换效率有了大幅度的提高。相比于硅基太阳电池,染料敏化太阳能电池(DSC)具有成本低廉、工艺简单和光电转换效率较高的特点。9DSSC原理与结构 形象的来说,dssc就像是人工模拟光合作用,植物中的叶绿素被染料敏化剂代替,而半导体膜则代替了树叶中的磷酸类脂膜。染料敏化太阳能电池主要有制备在导电玻璃上的半导体薄膜,敏化剂分子,电解质,对电极组成,其中制备在导电玻璃上或透明导电聚酯片上的纳米半导体薄膜作为光阳极。不同于传统的硅
4、基太阳能电池,DSSC的光吸收与电子分离传输分别是由不同的物质完成的,光吸收是靠吸附在纳米半导体薄膜表面的敏化剂完成的,半导体仅仅起到传输载体和电荷分离的作用,他的载流子不是由半导体产生而是染料敏化剂产生。10DSSC原理11DSSC原理 DSSC的光电转换不同于p-n结的固态太阳能电池,它的光吸收与光生电荷过程是分开的。染料敏化太阳能电池的基本工作原理如下:当能量低于多孔纳米TiO2薄膜禁带宽度,等于染料分子特征吸收波长的入射光照射在多孔电极上时,吸附在多孔电极表面的染料分子表面的电子受激跃迁至激发态,再注人到TiO2导带,而染料分子自身成为氧化态。注入到TiO2中的电子通过扩散富集到导电玻
5、璃基板,然后进入外电路。处于氧化态的染料分子从电解质溶液中获得电子而被还原成基态,电解质中被氧化的电子扩散至对电极,这就完成了一个光电化学反应的过程。在染料敏化太阳能电池中,光能被直接转换成了电能,而电池内部并没有发生净的化学变化。12纳米半导体电极 多孔纳米电极 常用多孔纳米电极:TiO2,SnO2,ZnO等 在DSCS中,早期应用的有致密薄层的TiO2以及纳米多孔结构的TiO2薄膜,由于致密薄膜对于染料的吸附效率低,后来基本被多孔的纳米材料所代替。13染料敏化剂染料分子是DSC的光捕获天线,其性能是决定电池效率的重要因素之一。理想的染料分子应该具有以下的性能:能够吸收更广波长范围内的光,这
6、样才能充分利用太阳光。光敏化染料分子应该具有羧基,磷酸基等官能团,这样才能牢固的附着在氧化物半导体的表面上。染料分子的激发态能级必须与半导体材料的导带能级相匹配尽可能减少电子转移过程中的能量损失,量子产率应接近于1。染料分子的氧化还原电位应尽量与电解质溶液的氧化还原电对的电位相匹配,以保证染料分子的再生。染料的再生次数必须足够多,以保证电池一定得使用寿命。14染料敏化剂 现在普遍认为过渡金属钌(Ru)的配合物具有较宽的光吸收谱带以及较长的光激发寿命,是目前使用较为广泛的染料敏化剂。N3染料,1993年由Gratzel小组合成的一种多吡啶燃料,钌的络合物敏化剂,其在当时的转化率达到10.6%,被
7、称为黑色燃料。15电解质溶液 电解质溶液在染料敏化太阳能电池中起着传输电子和再生染料的作用;使用电解质溶液,其光电转换效率较高,但是电解质溶液也存在着很多显著的问题:1.有机溶剂的沸点低,容易挥发,电池不能长期稳定的工作。2.使用液体电解质的封装工艺复杂,易造成电解质泄露,且电解质的封装效果影响其性能。3.电解质会对附着的敏化剂产生影响,导致其脱离附着面使电池失效。16对电极 对电极也就是光阴极,由透明导电的SnO2构成,主要由于吸收电子。对电极除了是光阴极以外,还有一个主要的作用是是催化作用,加速电解质和光阴极的电子交换速度,这就要求对电极进行修饰,以提高其催化性能。目前采用的主要有C修饰,
8、Pt修饰以及其他金属修饰。17开路电压填充因子能转换效率单色光转换效率短路电流性能参数18为提高电池转换效率1 寻找制备半导体光阳极薄膜,增大TiO2比 表面积和改善TiO2表面活性。2 电子在TiO2薄膜中的传输阻力大。可寻找可以替 代TiO2的其他半导体材料。3 合成和发展光谱响应范围更 宽、成本更低、效率更高、稳定性更好的染料敏化剂19染料敏化太阳能电池现阶段发展的新技术 无机-有机混合结构已经成为下一代染料敏化太阳能电池的创新替代品,因为它们结合了两个系统的优点。钙钛矿型染料敏化太阳能电池近来研究十分热门,其高转换效率引起了人们的关注。寻找更为高效的光敏染料一直是解决DSSC问题的关键
9、。202122光热稳定性卟啉配合物高摩尔吸光系数和转换效率化学稳定性特殊的电子结构和光电性能232010年,M.Grantzel等人合成了具有推拉电子(D-A)结构的的锌卟啉YD一2以二芳胺作为电子给体,卟啉作为共轭体系桥,炔基苯甲酸作为电子受体。光电转换效率达到11随后,MGratzel等对染料YD一2进一步优化,将与卟啉环相联的苯环上的叔丁基改为烷氧基。2014年,M.Grantzel等人合成了一种新的具有D-A结构的锌卟啉染料:SM315与SM371。这两种高性能染料比之前的YD-2具有更加良好的性能。SM315通过在染料结构中引入BTD官能团使得其具有更宽的吸收带。24大体积的胺供体和
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