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SnO_(2)作散射层的光阳极膜厚对量子点染料敏化太阳能电池光电性能的影响

Effect of Photoanode Film Thickness of SnO_(2) as Scattering Layer on the Photovoltaic Performance of Quantum Dot Dye-sensitized Solar Cells

作     者:刘明珠 樊娆 张萧宇 马泽元 梁城洋 曹颖 耿仕通 李玲 LIU Mingzhu;FAN Rao;ZHANG Xiaoyu;MA Zeyuan;LIANG Chengyang;CAO Ying;GENG Shitong;LI Ling

作者机构:河北大学物理科学与技术学院保定071002 

出 版 物:《材料研究学报》 (Chinese Journal of Materials Research)

年 卷 期:2023年第37卷第7期

页      面:554-560页

核心收录:

学科分类:081702[工学-化学工艺] 08[工学] 0817[工学-化学工程与技术] 0805[工学-材料科学与工程(可授工学、理学学位)] 0703[理学-化学] 

基  金:国家自然科学基金(51772073) 河北省自然科学基金(E2020201030) 京津冀协同创新共同体建设专项(21344301D) 河北大学2022年大学生创新创业计划训练(2022169,2022165,2022170) 

主  题:无机非金属材料 量子点敏化太阳能电池 丝网印刷技术 SnO_(2)散射层 光阳极膜厚 电化学特性 

摘      要:先用一步水热法合成空心纳米球,再将其作为量子点敏化太阳能电池(QDSSCs)光阳极的散射层材料用丝网印刷技术刮涂在TiO_(2)基底上。组装成的QDSSCs电池具有优异的电化学性能,表明SnO_(2)的空心球结构有利于电解质的存储,在保证电子高效传输速率的同时提高其化学稳定性,使循环反应更加有效。在QDSSCs的制备过程中,以ZnCuInSe量子点为敏化剂,进一步研究了吸附量子点后不同膜厚的光阳极对太阳能电池光电性能的影响。膜厚为9μm的SnO_(2)散射层其最高光电转换效率值7.31%,可应用在QDSSCs中。

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