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含苯融噻吩桥(BDT)的光敏染料的合成及其光伏性能研究
作 者: 郝晓丽
导 师: 薛松
学 校: 天津理工大学
专 业: 应用化学
关键词: 敏化染料太阳能电池 染料敏化剂 苯融噻吩(BDT) 光伏性能 光电学性质
分类号: TM914.4
类 型: 硕士论文
年 份: 2012年
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内容摘要
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目前,能源的需求量越来越大。太阳能作为一种可再生能源,取之不尽,用之不竭。同时,太阳能也是一种巨大的无污染能源。太阳能电池设计简便、生产成本低、方便大面积制备,近年来成为人们关注的热点。比起传统的硅太阳能电池,染料敏化太阳能电池被看做是可再生清洁能源最有前景的选择。它的成本低,有较大的光电转化效率。为了得到更高的光电转化效率,大量的研究关注于新的光敏染料的设计和合成。本文设计合成了一系列含有苯融噻吩结构的有机染料,并对其光、电化学性质以及它们在DSSC中的应用做出了研究。主要内容包括以下几个方面。1.本论文设计合成了四种新型的含有BDT结构的染料敏化剂。这四种染料都以己氧基三苯胺为供电基团,以BDT,环氧噻吩连接BDT,融噻吩连接BDT,BDT连接噻吩作为共轭桥,氰基乙酸为电子受体,形成D-π-A或D-π-π-A型的有机敏化染料。选用BDT作为基本构件,经过NBS或Br2溴化,Suzuki偶联反应,Stille偶联反应,Vilsmeier-Haack反应以及Knoevenagel缩合反应等最后得到目标化合物。对合成过程中的未见报道中间体和最终的目标产物进行结构表征:包括红外、熔点、碳谱、氢谱、质谱等。2.研究了染料XS32-34在溶液中以及在TiO2膜电极上的光学性质和电化学性质。三种染料均在波长350-550 nm处有很强的可见光吸收带,其最大吸收峰的波长分别位于472,483和502 nm,且摩尔消光系数分别是22×103, 39×103和39×103 M-1·cm-1,说明染料可以很好地捕获到可见光区中的光;三种染料的HOMO和LUMO能级与二氧化钛和电解液能级相匹配,符合作为敏化剂所必要的条件。3.对三种染料XS32-34所对应DSSC进行光伏性能测试。包括电流密度-电压(JSC-V)曲线以及单色光光电转化效率(IPCE)值。其中基于染料XS32的DSSC的光电转化效率达到5.68%,开路电压713mV,光电流密度11.9 mA cm-2,IPCE值的最高值89%出现在497nm处,是这三种染料中最优的。本文对测试结果进行了讨论,并通过电化学交流阻抗测试,膜表面染料覆盖率的测试以及B3LYP/6-31+G(d)水平下染料分子进行密度泛函(DFT)的计算来分析出现这种结果的原因。4.为了提高DSSC的光电转换效率,对电池制备过程中浸泡染料的溶剂,TiO2吸附染料的时间,以及染料溶液中的共吸附剂(鹅去氧胆酸)等条件进行了优化,确定最佳的染料电池的制备条件。并在文章最后对电池的稳定性进行了测试。
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全文目录
摘要 5-6 Abstract 6-10 第一章 文献综述 10-28 1.1 太阳能电池的研究现状及种类 10-12 1.2 染料敏化太阳能电池(DSSC)概述 12-14 1.2.1 DSSC 的器件结构 12-13 1.2.2 DSSC 的工作原理 13-14 1.3 太阳能电池的评价参数 14-16 1.3.1 单色光光电转换效率(IPCE) 14 1.3.2 短路光电流密度(Jsc) 14 1.3.3 开路电压(Voc) 14 1.3.4 填充因子(ff) 14-15 1.3.5 光电转换效率(η) 15 1.3.6 DSSC 的光电流密度-电压曲线 15-16 1.4 染料敏化太阳能电池的电极 16-17 1.4.1 光阳极 16-17 1.4.2 光阴极 17 1.5 染料敏化太阳能电池的电解质 17-18 1.6 敏化染料 18-27 1.6.1 光敏染料的种类 18-25 1.6.2 光敏染料与二氧化钛的相互作用 25-26 1.6.3 含 BDT 结构聚合物 26-27 1.7 选题依据及研究内容 27-28 第二章 实验部分 28-40 2.1 原料试剂与仪器 28-30 2.2 试剂提纯方法 30 2.3 合成路线 30-32 2.3.1 目标产物的合成路线 30-31 2.3.2 几种重要中间体的合成路线 31-32 2.4 化合物的合成方法及表征 32-40 第三章 DSSC 制备、电池性能测试以及结果讨论 40-53 3.1 DSSC 制备及性能测试 40-42 3.1.1 制备 DSSC 的方法 40-41 3.1.2 DSSC 的测试 41-42 3.2 染料的光学性能测试 42 3.3 染料的电化学性能测试 42 3.4 测试结果讨论 42-52 3.4.1 染料 XS32-34 的光谱特性 43-45 3.4.2 染料 XS32-34 的电化学性能 45-46 3.4.3 太阳能电池的光伏性能 46-50 3.4.4 电池制备条件的优化 50-52 3.5 本章小结 52-53 第四章 结论 53-54 参考文献 54-58 发表论文和科研情况说明 58-59 致谢 59-60
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中图分类: > 工业技术 > 电工技术 > 独立电源技术(直接发电) > 光电池 > 太阳能电池
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