缓慢孔扩散限制了基于P1染料的p型染料敏感太阳能电池的效率
Maria B Brands1, Olivier C M Lugier1, Kaijian Zhu2
1Van't Hoff Institute for Molecular Sciences, University of Amsterdam Science Park 904 1098 XH Amsterdam The Netherlands j.n.h.reek@uva.nl.
概括
在染料敏感太阳能电池 (DSSC) 中优化氧化 (NiO) 层是关键. 四个NiO层通过平衡光采集和洞采集来最大限度地提高效率,克服重组限制.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 可再生能源可再生能源是可再生能源.
- 太阳能光伏发电是如何实现的
背景情况:
- 氧化 (NiO) 对于p型染料敏感太阳能电池 (DSSC) 和光电化学电池至关重要.
- 目前的p型DSSC效率受到充电重组的限制,阻碍了商业可行性.
研究的目的:
- 为了研究不同NiO层数量对p型DSSC性能的影响.
- 确定有助于充电重组和优化设备效率的因素.
主要方法:
- 制造和测试具有不同NiO层配置的基准P1p-DSSC.
- 染料加载研究,以评估光收获.
- 在操作中的光电化学不发电谱学,以分析电荷动态.
主要成果:
- 太阳能电池的最大效率为0.134%,使用四层NiO可以实现.
- 增加的NiO层提高了光采集效率 (ηLH),但降低了洞采集效率 (ηCC).
- 在p型DSSC中,洞收集速度明显低于n型同类,重组率相似.
结论:
- 最佳的NiO层数量平衡了光采集和洞采集效率.
- 缓慢的孔采集,而不是重组率,限制了更厚的NiO层的效率.
- 四个NiO层代表了p型DSSC的最佳情况,最大限度地提高了整体效率.


