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染料敏化太阳能电池碳基复合对电极材料研究进展
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作者 李广 姚吉鑫 +2 位作者 张康 杨波 杜沣 《安徽大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2019年第6期1-19,共19页
当前能源供应主体仍为化石能源,由此带来的负面效应日益凸显,因此迫切需要清洁高效、可再生能源以维持可持续发展,太阳能就属于这一类能源.利用太阳能的主要形式为太阳能光伏效应发电.染料敏化太阳能电池(DSSC)为第3代太阳能电池,因制... 当前能源供应主体仍为化石能源,由此带来的负面效应日益凸显,因此迫切需要清洁高效、可再生能源以维持可持续发展,太阳能就属于这一类能源.利用太阳能的主要形式为太阳能光伏效应发电.染料敏化太阳能电池(DSSC)为第3代太阳能电池,因制作简便、成本低廉、光电转换效率高而受重视.作为该电池重要组成部分的对电极的主要功能为:收集来自外电路的电子并催化还原电解液中的碘对离子(I-/I-3).组成对电极的材料种类繁多、功能各异.该文综述碳基复合对电极材料的研究进展,主要包括:(1)碳基金属氧化物复合对电极;(2)碳基金属硫化物复合对电极;(3)碳基硫化物异质结构复合对电极材料. 展开更多
关键词 染料敏化太阳能电池 对电极 碳基复合对电极材料 研究进展
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碳纳米复合对电极染料敏化太阳能电池的电化学性能 被引量:9
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作者 林嘉鹏 张海燕 +3 位作者 陈易明 魏爱香 刘传标 陈雨婷 《中国有色金属学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第9期1753-1758,共6页
在染料敏化太阳能电池(DSCs)碳对电极中添加多壁碳纳米管,制作碳纳米复合对电极。通过循环伏安法研究复合电极中碳纳米管对I3?/I?氧化还原行为的影响。采用电化学阻抗谱表征,比较纳米炭黑、石墨鳞片、碳纳米管、纳米炭黑-纳米碳管复合... 在染料敏化太阳能电池(DSCs)碳对电极中添加多壁碳纳米管,制作碳纳米复合对电极。通过循环伏安法研究复合电极中碳纳米管对I3?/I?氧化还原行为的影响。采用电化学阻抗谱表征,比较纳米炭黑、石墨鳞片、碳纳米管、纳米炭黑-纳米碳管复合材料对碳电极/电解质界面的影响。结果表明:添加纳米碳管后,电极的催化还原电位降低,电流密度增大;碳纳米管的加入使电极表面催化活性点增多,碳电极与电解液的界面电势差减少。光伏性能测试表明,添加10%(质量分数)的碳纳米管的DSCs的开路电压提高了17.9%,短路电流提高了24.1%,填充因子提高了14.4%。 展开更多
关键词 光电材料 碳纳米复合对电极 碳纳米管 光伏性能 染料敏化 电化学阻抗谱
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量子点敏化太阳能电池FTO/CoS/CuS对电极的制备与性能 被引量:2
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作者 黄晓宇 马换梅 +2 位作者 汪天洋 周雪琴 田建华 《精细化工》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第9期961-966,974,共7页
采用恒电位电沉积法在FTO(fluorine-doped tin oxide)导电玻璃表面依次沉积CoS和CuS,形成FTO/CoS/CuS复合对电极,并用于量子点敏化太阳能电池。确定了电沉积电位和电沉积时间,并考察了电沉积温度对电极形貌及电催化活性的影响。采用SEM... 采用恒电位电沉积法在FTO(fluorine-doped tin oxide)导电玻璃表面依次沉积CoS和CuS,形成FTO/CoS/CuS复合对电极,并用于量子点敏化太阳能电池。确定了电沉积电位和电沉积时间,并考察了电沉积温度对电极形貌及电催化活性的影响。采用SEM和TEM对电极的表面形貌和微观结构进行表征;采用紫外可见分光光度计对电极的光反射性能进行测试;通过测试交流阻抗、Tafel极化曲线、J-V曲线及IPCE谱图对电极的电化学性能进行表征。结果表明,FTO/CoS/CuS对电极具有更高的光反射率及电催化活性。与Au片、FTO/CoS和FTO/CuS对电极相比,光电转化效率分别提高了118.3%、48.8%、26.8%。 展开更多
关键词 量子点敏化太阳能电池 复合对电极 FTO/CoS/CuS 恒电位电沉积 电催化活性 功能材料
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ZnFe2O4/CNFs钛网基对电极膜厚对染料敏化太阳能电池性能的影响 被引量:2
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作者 李玲 李紫祥 +4 位作者 魏爱超 李帆 章忆康 刘锦澳 刘爽 《无机化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2020年第12期2325-2330,共6页
通过静电纺丝和简单的一步水热法合成了碳纳米纤维(CNFs)负载的ZnFe2O4纳米颗粒(ZnFe2O4/CNFs),并将其刮涂在钛网基底上作为染料敏化太阳能电池(DSSCs)的对电极进行组装测试,电池表现出优异的电化学性能。我们着重研究了不同膜厚对电极... 通过静电纺丝和简单的一步水热法合成了碳纳米纤维(CNFs)负载的ZnFe2O4纳米颗粒(ZnFe2O4/CNFs),并将其刮涂在钛网基底上作为染料敏化太阳能电池(DSSCs)的对电极进行组装测试,电池表现出优异的电化学性能。我们着重研究了不同膜厚对电极对DSSCs光电性能的影响。经过反复测试结果表明,当ZnFe2O4/CNFs复合电极材料膜厚为12μm时存在最高的光电转换效率8.60%。 展开更多
关键词 染料敏化太阳能电池 铁酸锌碳纤维复合材料对电极 对电极膜厚 电化学特性
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