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高効率のCdS量子ドット感知型太陽電池は,改造されたポリスルファイド電解質に基づいています.

Ling Li1, Xichuan Yang, Jiajia Gao

  • 1State Key Laboratory of Fine Chemicals, DUT-KTH Joint Education and Research Center on Molecular Devices, Dalian University of Technology (DUT), 2 Linggong Road, 116012 Dalian, China.

Journal of the American Chemical Society
|May 11, 2011
PubMed
まとめ

カドミウム硫化物 (CdS) 量子ドット感知型太陽電池 (QDSSCs) は,新しいポリ硫化物還酸化ペアを使用し,記録的な3.2%のエネルギー変換効率を達成しました. QDSSC技術のこの進歩は,将来の太陽エネルギーアプリケーションに有望な可能性を秘めています.

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Published on: July 16, 2018

科学分野:

  • マテリアルサイエンス 材料科学
  • 電気化学 電気化学について
  • 再生可能エネルギーの再生可能エネルギー

背景:

  • 量子ドット感知型太陽電池 (QDSSC) は,有望な光伏技術である.
  • 効率的な酸化還元電解質は,QDSSCの性能にとって極めて重要です.
  • 有機溶媒は,QDSSCの製造において利点を提供しています.

研究 の 目的:

  • CdS QDSSCs.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.r.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.
  • QDSSCsのエネルギー変換効率と充填率を高めるために.
  • 有機溶剤ベースの製造がTiO2膜の特性に与える影響を調査する.

主な方法:

  • CdS量子ドットを使用してCdS QDSSCを製造する.CdS量子ドットは,チオグリコ酸経由でナノポラスTiO2に共振的に結合する.
  • 3メトキシプロピオニニトリル.で,改変されたポリ硫化物リドックスカップル,テトラメチルアモニウム硫化物/ポリ硫化物 ([(CH3) 4N] 2S/[(CH3) 4N] 2Sn) の使用.
  • QDSSCの準備のために有機溶剤で化学風呂で堆積する.

主要な成果:

  • AM 1.5 G照明下では3.2%までの前例のないエネルギー変換効率を達成しました.
  • 最適化されたQDSSCで非常に高い0.89の充填因子を観察しました.
  • 有機溶剤加工により,TiO2フィルムの高い浸透性と優れた浸透性が実証されています.

結論:

  • 改造されたポリ硫化物リドックスカップルと有機溶剤ベースの製造は,QDSSCの性能を大幅に向上させます.
  • 結合結合と最適化された電解質を持つCdS QDSSCは,高い効率と充填因子を示しています.
  • この研究は,効率的で安定したQDSSCを開発するための実行可能な経路を示しています.