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billduke

金虫 (著名写手)


[交流] 关于染料敏化太阳能电池的发展情况

希望大家交流下关于染料敏化太阳能电池(Dye-sensitized Solar Cells, DSC)用光阳极材料工业化情况和前景如何,想读这方面的博士,但是不知道情况如何,希望大家了解的给予帮助

[ Last edited by billduke on 2011-4-12 at 11:56 ]
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ypj2

木虫 (小有名气)


billduke(金币+2): 2011-04-14 13:57:42
这个方向很火呀  很好拿经费的
2楼2011-04-12 16:27:52
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普通回帖

jieke

木虫 (著名写手)


billduke(金币+2): 2011-04-14 13:57:48
不错!!!!好方向!
3楼2011-04-12 18:29:30
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discussion

木虫 (正式写手)


billduke(金币+2): 2011-04-14 13:57:55
目前正是研究热点
4楼2011-04-14 11:58:22
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chenyuwuli

银虫 (小有名气)


billduke(金币+1): 2011-04-15 22:14:32
我看着一个用二氧化钛做的,溶胶凝胶法的论文,稀土发光的
5楼2011-04-14 13:29:36
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edenzheng

铜虫 (初入文坛)


billduke(金币+3): 2011-04-15 22:14:42
billduke(金币+1): 2011-04-25 20:02:30
引用回帖:
Originally posted by billduke at 2011-04-12 11:53:50:
希望大家交流下关于染料敏化太阳能电池(Dye-sensitized Solar Cells, DSC)用光阳极材料工业化情况和前景如何,想读这方面的博士,但是不知道情况如何,希望大家了解的给予帮助

[ Last edited by billduke o ...

原文链接:http://www.rd-mv.com/Support-Show.asp?ID=77
染料敏化太阳能电池简介

DSSC原理

DSSC的结构组成:主要由纳米多孔半导体薄膜、染料敏化剂、氧化还原电解质、对电极和导电基底等几部分组成。纳米多孔半导体薄膜通常为金属氧化物(TiO2、SnO2、ZnO等),聚集在有透明导电膜的玻璃板上作为DSSC的负极。对电极作为还原催化剂,通常在带有透明导电膜的玻璃上镀上铂。敏化染料吸附在纳米多孔二氧化钛膜面上。正负极间填充的是含有氧化还原电对的电解质,最常用的是I3/I-。

  DSSC工作原理如下图所示:
⑴ 染料分子受太阳光照射后由基态跃迁至激发态;
⑵ 处于激发态的染料分子将电子注入到半导体的导带中;
⑶ 电子扩散至导电基底,后流入外电路中;
⑷ 处于氧化态的染料被还原态的电解质还原再生;
⑸ 氧化态的电解质在对电极接受电子后被还原,从而完成一个循环;
⑹ 和 ⑺ 分别为注入到TiO2 导带中的电子和氧化态染料间的复合及导带上的电子和氧化态的电解质间的复合

研究结果表明:只有非常靠近TiO2表面的敏化剂分子才能顺利把电子注入到TiO2导带中去,多层敏化剂的吸附反而会阻碍电子运输;染料色激发态寿命很短,必须与电极紧密结合,最好能化学吸附到电极上;染料分子的光谱响应范围和量子产率是影响DSC的光子俘获量的关键因素。到目前为止,电子在染料敏化二氧化钛纳米晶电极中的传输机理还不十分清楚,有Weller等的隧穿机理、Lindquist等的扩散模型等,有待于进一步研究。

DSSC特点与发展前景

DSSC与传统的太阳电池相比有以下一些优势:
⑴寿命长:使用寿命可达15-20年;
⑵结构简单、易于制造,生产工艺简单,易于大规模工业化生产;
⑶制备电池耗能较少,能源回收周期短;
⑷生产成本较低,仅为硅太阳能电池的1/5~1/10,预计每蜂瓦的电池的成本在10元以内。
⑸生产过程中无毒无污染;
      经过短短十几年时间,染料敏化太阳电池研究在染料、电极、电解质等各方面取得了很大进展。同时在高效率、稳定性、耐久性、等方面还有很大的发展空间。但真正使之走向产业化,服务于人类,还需要全世界各国科研工作者的共同努力。
这一新型太阳电池有着比硅电池更为广泛的用途:如可用塑料或金属薄板使之轻量化,薄膜化;可使用各种色彩鲜艳的染料使之多彩化;另外,还可设计成各种形状的太阳能电池使之多样化。总之染料敏化纳米晶太阳能电池有着十分广阔的产业化前景,是具有相当广泛应用前景的新型太阳电池。相信在不久的将来,染料敏化太阳电池将会走进我们的生活。
DSC发展大事记

1839 年,Becquerel发现氧化铜或卤化银涂在金属电极上会产生光电现象,证实了光电转换的可能。 1960 年代,H.Gerischer,H.Tributsch,Meier及R.Memming发现染料吸附在半导体上并在一定条件下产生电流的现象,成为光电化学电池的重要基础。
1980年代, 光电转换研究的重点转向人工模拟光合作用,美国州立Arizona大学的Gust和Moore研究小组成功模拟了光合作用中光电子转换过程,并取得了一定的成绩。Fujihia等将有机多元分子用L B 膜组装成光电二极管,开拓了这方面的工作。
1970年代到90年代,R.Memming,H.Gerischer,Hauffe,H.Tributsh等人大量研究了各种染料敏化剂与半导体纳米晶间光敏化作用,研究主要集中在平板电极上,这类电极只有表面吸附单层染料,光电转换效率小于1%。
1991年,Grätzel M.于《Nature》上发表了关于染料敏化纳米晶体太阳能电池的文章以较低的成本得到了>7%的光电转化效率,开辟了太阳能电池发展史上一个崭新的时代,为利用太阳能提供了一条新的途径。
1993年, Grätzel M.等人再次研制出光电转换效率达10 %的染料敏化太阳能电池, 已接近传统的硅光伏电池的水平。
1997年,该电池的光电转换效率达到了10%-11%,短路电流达到18mA/cm2,开路电压达到720mV。
1998年,采用固体有机空穴传输材料替代液体电解质的全固态Grätzel电池研制成功,其单色光电转换效率达到33%,从而引起了全世界的关注。
2000年,东芝公司研究人员开发含碘/ 碘化物的有机融盐凝胶电解质的准固态染料敏化纳米晶太阳能电池,其光电能量转换率7.3 % 。
2001年, 澳大利亚STA 公司建立了世界上第一个中试规模的DSC 工厂。
2002 年, STA建立了迄今为止独一无二的面积为200m2 DSC 显示屋顶,集中 体现了未来工业化的前景。
2002年Peng Wang等人用含有1 - m e t h y l - 3 -propylimidazolium iodide 和 poly (viylidenefloride-cohexafluoropropylene)离子液态聚合物凝胶电解质的准固态染料敏化纳米晶太阳能电池,其光电转换效率可达5.3 % 。
2003年,日本Kohjiro Hara等人报道了一种多烯染料敏化纳米太阳能电 池,其光电能量转换率达6.8 % 。
2003年,日本Tamotsu Huriuchi等人开发一种廉价的indoline染料,其光电转换效率可达6.1 % 。
2003年,Akrakawa工作组用香豆素染料做敏化剂的太阳能电池,其光电转换效率可达7.7 % 。
2003年,Grätzel小组报道了以两性分子染料与多孔聚合物电解质组装的准固态纳米晶太阳电池,在AM 1.5模拟太阳光下光电转换率高于6%。
2003年,台湾工业技术研究院能源研究所应用纳米晶体开发出的染料敏化太阳能电池,根据报道,其光电转换效率可达8 % ~ 1 2 % ,目前纳米晶体太阳能电池技术在海外已开始商品化,初期效率约5 % 。
2003年,中国科学院等离子体物理研究所(IPP)成功制备出光电转换效率接近6%的15 ×20cm2 及40 ×60cm2 的电池组件。
2004年,中国科学院等离子体物理研究所(IPP)建成了500瓦规模的小型示范电站,光电转换效率达5 %。
2004年,韩国Jong Hak Kim等使用复合聚合电解质全固态染料敏化纳米晶太阳能电池,其光电转换效率可达4.5% 。
2004年,日立制作所试制成功了色素(染料)增感型太阳能电池的大尺寸面板,在实验室内进行的光电转换效率试验中得出的数据为9.3% 。
2004年,染料敏化纳米晶太阳能电池开发商Peccell Technologies公司(Peccell)宣布其已开发出电压高达4 V ( 与锂离子电池电压相当) 的染料敏化纳米晶太阳能电池,可作为下一代太阳能电池,有可能逐渐取代基于硅元素的太阳能电池产品
2004年,日本足立教授领导的研究组用TiO2纳米管做染料敏化纳米晶太阳能电池电极材料其光电转换效率可达5 % ,随后用TiO2纳米网络做电极其光电转换效率达到9.33% 。
2006年,日本岐阜大学(Gifu University)开发的基于二氢吲哚类有机染料敏化的电沉积纳米氧化锌薄膜的塑性彩色电池效率达到了5.6 % 。
2006年,日本桐荫横滨大学开发的基于低温TiO2 电极制备技术的全柔性DSC 效率超过了6%。
目前,DSSCs的光电转化效率已能稳定在10%以上,据推算寿命能达15~20年,且其制造成本仅为硅太阳能电池的1/5~1/10。
6楼2011-04-14 14:40:49
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edenzheng

铜虫 (初入文坛)


billduke(金币+2): 2011-04-15 22:14:55
引用回帖:
Originally posted by chenyuwuli at 2011-04-14 13:29:36:
我看着一个用二氧化钛做的,溶胶凝胶法的论文,稀土发光的

太阳能

MicroFab正在开发基于公司专利的按需打印技术的太阳能电池生产工艺,具有低成本,大容量,稳定等特点。该系统能在任意类型底板(包括塑料等)打印任意尺寸的太阳能电池,使其取代传统的无机硅基太阳能电池。当前的研究焦点在现有的块材异质接面有机光伏材料。

相关论文:

Low-cost Solar Cell Fabrication by Drop-on-Demand Ink-jet Printing
V.G. Shah and D.B. Wallace, Proc. IMAPS 37th Annual International Symposium on Microelectronics, Long Beach, Ca, November 14-18, 2004
7楼2011-04-14 14:49:35
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chenyuwuli

银虫 (小有名气)


billduke(金币+2): 2011-04-15 22:15:05
《上转换发光在染料敏化太阳能电池中的应用》(《科学通报》2010年第55卷27-28期:2742-2747
讲的是镱铒共掺杂二氧化钛,上转换发光对应用于染料敏化太阳能电池的。
9楼2011-04-15 22:08:52
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chongchong11

至尊木虫 (著名写手)


绝对是牛人啊。电池现在也是热点。
10楼2011-04-15 22:33:18
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szzx

铜虫 (初入文坛)


总结的很好!
11楼2011-04-20 21:53:38
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lhy143006

金虫 (正式写手)



小木虫(金币+0.5):给个红包,谢谢回帖
billduke(金币+2): 2011-04-22 11:02:57
电池还处在探索阶段 比较繁琐
12楼2011-04-21 22:44:21
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liuzonghao

木虫 (正式写手)



小木虫(金币+0.5):给个红包,谢谢回帖
billduke(金币+3): 2011-04-22 11:03:03
http://dssc.brchina.net/read.php?tid=158这个网站是染料敏化太阳能电池的讨论论坛。新型能源都是热点,现在DSSC蛮热的,国内有很多地方在做,但是DSSC产业化还有一定的困难,读博出来后如果产业化成功,那就很好找工作。但是不能产业化就不行了。现在还有人再做有机太阳能电池OPC,据说蛮有前景的。你是什么专业的?
13楼2011-04-21 23:33:13
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buyuyuqust

木虫 (正式写手)



小木虫(金币+0.5):给个红包,谢谢回帖
要做染敏去中科院等离子体物理研究所,戴松元老师课题组。中国大面积染料敏化电池就是由他们做出来的。目前最前沿的染敏电池是二氧化钛纳米管阵列p-n异质结染料敏化太阳能电池。纳米管阵列将是染敏电池上市的推动力,在日本,通过纳米管阵列的构建及其上的p-型染料的吸附,光转换效率已达16%。共混、纳米颗粒吸附染料然后成膜的染敏时代即将结束,虽然中国还大兴其道。要做染敏,就希望你找最前沿的老师,因为毕竟它很快会被塑料太阳能电池取代。
14楼2011-04-25 20:08:30
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tarot

木虫 (正式写手)



小木虫(金币+0.5):给个红包,谢谢回帖
引用回帖:
14楼: Originally posted by buyuyuqust at 2011-04-25 20:08:30:
要做染敏去中科院等离子体物理研究所,戴松元老师课题组。中国大面积染料敏化电池就是由他们做出来的。目前最前沿的染敏电池是二氧化钛纳米管阵列p-n异质结染料敏化太阳能电池。纳米管阵列将是染敏电池上市的推动 ...

阿尤文献啊?16%的效率?
麻烦告诉我.
15楼2012-02-02 13:59:24
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rao0726

铁杆木虫 (著名写手)



小木虫: 金币+0.5, 给个红包,谢谢回帖
我也在考虑要不要读染敏太阳能电池的博,应用还不错的样子
16楼2012-09-25 09:02:26
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conquerus

铜虫 (正式写手)



小木虫: 金币+0.5, 给个红包,谢谢回帖
引用回帖:
1122045楼: Originally posted by buyuyuqust at 2011-04-25 20:08:30
要做染敏去中科院等离子体物理研究所,戴松元老师课题组。中国大面积染料敏化电池就是由他们做出来的。目前最前沿的染敏电池是二氧化钛纳米管阵列p-n异质结染料敏化太阳能电池。纳米管阵列将是染敏电池上市的推动力 ...

请问什么是塑料太阳能电池?
17楼2013-02-13 19:30:30
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conquerus

铜虫 (正式写手)



小木虫: 金币+0.5, 给个红包,谢谢回帖
引用回帖:
1243833楼: Originally posted by tarot at 2012-02-02 13:59:24
阿尤文献啊?16%的效率?
麻烦告诉我....

我也想知道16%效率的文献,请问在哪里可以找到啊?
18楼2013-02-13 19:38:17
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hcy2008661

新虫 (小有名气)



小木虫: 金币+0.5, 给个红包,谢谢回帖
做科研倒是很好的课题,但是对企业来说实用性不大!
19楼2013-09-03 18:51:08
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rounna

铁虫 (初入文坛)



小木虫: 金币+0.5, 给个红包,谢谢回帖
挺好的方向。 DSSC如果能够产业化, 成本会很低。有望替代现在的硅基和薄膜双玻组件。
20楼2014-06-19 15:23:56
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0haidongqing

金虫 (正式写手)



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氧化锌薄膜材料如何呢
21楼2014-10-06 10:43:30
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陈楹楹8楼
2011-04-14 14:53   回复  
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