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1染料敏化纳米晶MgO/TiO_2薄膜太阳能电池显示文摘染料敏化TiO2薄膜太阳能电池被认为是硅基太阳能电池的潜在替代产品,但其光电转化效率较低.为了提高光电转化效率,采用物理吸附的方法,利用宽禁带半导体MgO对TiO2光阳极进行表面修饰.研究表明:大部分MgO进入到TiO2的表面结构中,复合薄膜形成的表面势垒改变了TiO2的禁带结构,有效的抑制了电池内部复合反应的进行,使电池的光电转化效率提高.MgO与TiO2之间的界面效应,增加了光在薄膜内的传输路径,使电池吸光度、染料吸附量增加.其中光电转化效率同未经修饰的染料敏化TiO2薄膜太阳能电池相比,提高了24.5%.郑威 崔赛 张晓娜 赵栋奇 谢睿嫆 史可欣 2012哈尔滨理工大学学报2012,17,5:3
2TiO_2 nanotube arrays and TiO_2-nanotube-array based dye-sensitized solar cell显示文摘To substitute the non-regular nano-crystalline semiconductor for a novel kind of ordered microstructure is a very important aspect in the domain of dye-sensitized solar cell. One of the researching hot- spots is the highly-ordered TiO2 nanotube architecture. As a new type of titania nano-material, titania nanotube arrays have drawn extraordinary attention due to its distinctive morphology, notable photo-electrical and hydro-sensitive performance. At 100% sun the new kind of TiO2 nanotube arrays solar cell exhibits an overall conversion efficiency of 5.44%. This paper introduces the preparation methods of titania nanotube arrays, the existing problems and recent progress in titania nanotube arrays solar cell.LIU YanBiao ZHOU BaoXue XIONG BiTao BAI ding LI LongHai 2007Chinese Science Bulletin2007,52,12:1
3染料敏化太阳能电池中的电化学研究方法(英文)显示文摘染料敏化太阳能电池(DSSC)在过去的二十几年间发展迅速,由于DSSC本质上是一类电化学太阳能电池,电化学研究方法无论在DSSC的性能表征,还是在研究电池机理、电荷转移和界面过程等方面均发挥着重要作用.本文着重介绍了多种常用电化学方法的原理及其在DSSC表征及研究中的应用,包括线性伏安扫描、循环伏安、电化学阻抗及新型的电化学频谱技术,如强度调制光电流谱、强度调制光电压谱等.特别是从实用的角度通过结合具体实例,阐明电化学方法在DSSC的性能表征、电池工作机制、电荷转移和界面过程研究等方面的应用.郑大江 叶美丹 温晓茹 张囡 林昌健 2015Science Bulletin2015,60,9:1
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