有机染料敏化光敏化催化剂的研究进展

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有机化学中的光催化反应研究

有机化学中的光催化反应研究

有机化学中的光催化反应研究光催化反应是一类在光照条件下进行的化学反应,通过吸收能量来激活反应物质并引发化学反应。

光催化反应在有机化学中具有重要的研究价值和应用前景。

本文将从光催化反应的基础原理、应用领域和研究进展三个方面来探讨有机化学中的光催化反应研究。

一、光催化反应的基础原理光催化反应的基础原理主要涉及光激发态的产生、电子转移和分子间相互作用。

在光催化反应中,可见光或紫外光激发光敏剂产生激发态,这些激发态的能量可以被反应物质吸收,并引起电子转移。

光激发态和反应物质之间的电子转移过程是光催化反应的核心步骤,可以通过选择合适的光敏剂和反应物质来调控反应活性。

此外,分子间的相互作用也是影响光催化反应的重要因素之一,包括电荷转移、质子转移和氢键形成等。

二、光催化反应的应用领域光催化反应在有机合成、环境保护和能源转换等领域具有广泛的应用前景。

在有机合成领域,光催化反应可以用于合成具有特殊结构和功能的有机分子,如手性化合物、荧光探针和生物活性物质等。

光催化反应还能够催化有机合成中的偶联反应、氧化反应和还原反应等,为有机合成提供了新的方法和途径。

在环境保护方面,光催化反应可以使有机废水中的有毒有机物得到降解和转化,从而减少对环境的污染。

在能源转换领域,光催化反应可用于光电转换、光解水和光催化析氢等过程,为可再生能源的开发和利用提供了新的思路。

三、有机化学中的光催化反应研究进展近年来,有机化学中的光催化反应研究取得了重要进展。

研究人员通过设计新的光敏剂和反应体系,拓展了光催化反应的反应类型和适用范围。

例如,以有机小分子为基础的光敏剂被广泛应用于光催化反应中,其结构和性能可以通过有机合成进行调控和改进。

此外,金属有机框架材料也成为光催化反应研究的热点领域,其具有高度可调性和多样性的结构使其在光催化反应中发挥了重要作用。

除了光敏剂的设计和优化之外,反应条件的调控和催化剂的开发也是有机化学中光催化反应研究的重要方向。

染料敏化太阳能电池的进展研究

染料敏化太阳能电池的进展研究

染料敏化太阳能电池的进展研究染料敏化太阳能电池(Dye-sensitized solar cells,DSSCs)是一种第三代太阳能电池技术。

它通过将染料敏化电子传输物质(纳米晶钛酸盐)涂覆在导电玻璃上,再将电解质涂覆在钛酸盐上,形成一个光敏层。

光在光敏层中被吸收,并激发电子,电子通过导电玻璃传输到负载。

染料敏化太阳能电池具有低成本、高效率、透明度高、制备工艺简单等优点,因此受到了广泛关注。

随着对染料敏化太阳能电池的研究深入,研究者们采用不同的方法和材料,不断提高其效率和稳定性。

例如,研究者使用无机半导体材料如TiO2、ZnO等作为电子传输材料,通过控制其晶粒尺寸和结构以提高电子传输效率。

同时,改进染料分子的设计和合成,可以增加染料的光吸收范围和光电转换效率。

在电解质方面,研究者已经替代了常用的有机电解质,如碘/碘离子电解液,使用无机电解质如柠檬酸锂盐电解液,提高了电池的稳定性和长期使用寿命。

此外,染料敏化太阳能电池的反应速度也是关注的焦点之一、使用催化剂如Pt、Ru等可以提高反应速度和光电转换效率。

另一个改进的方向是采用二维材料或金属有机框架(MOF)作为电子传输材料。

例如,石墨烯、二硫化钼等材料具有高导电性和光吸收能力,可以提高电子传输效率和光电转换效率。

MOF具有结构可调性和多孔性,可以通过调整结构和组分来提高电池的稳定性和性能。

此外,染料敏化太阳能电池的透明度也是研究的重点之一、目前,研究者们已经开发出透明的电解质和导电材料,可以用于制备透明的染料敏化太阳能电池,为建筑一体化光伏应用提供了可能。

最后,染料敏化太阳能电池的商业化应用仍面临一些挑战。

首先,其稳定性和寿命需要进一步提高。

其次,生产成本仍然较高,需要降低制造成本来提高竞争力。

最后,其能量转换效率仍然有待提高,以满足实际应用的需求。

综上所述,染料敏化太阳能电池作为一种新型的太阳能电池技术,在效率、成本和特性方面具有优势。

不断的研究和改进使得其效率和稳定性得到了显著提高,为其商业化应用提供了可能。

光催化材料研究进展

光催化材料研究进展

光催化材料研究进展马晓春;徐广飞【摘要】叙述了近些年来光催化材料的研究进展与核-壳型光催化纳米材料的研究现状,指出光催化材料尤其是纳米材料在治理环境污染方面发挥的巨大作用.同时,结合笔者的工作,简要介绍了纳米SnO2光催化剂的特点、制备方法和复合结构,并对其前景进行了展望.%The paper described the researching progress of photocatalytic materials and photocatalytic nanometer materials of core-shell structure in recent years. And its important role was pointed out in environmental pollution control especially for nanometer materials. At the same time, the characteristics, preparation method and composite structure of nanometer SnO2were introduced briefly according to the works. In addition, the development prospect was also described.【期刊名称】《新技术新工艺》【年(卷),期】2012(000)009【总页数】4页(P58-61)【关键词】光催化材料;TiO2;核-壳结构;SnO2【作者】马晓春;徐广飞【作者单位】浙江工业大学机械工程学院,浙江杭州330014;浙江工业大学机械工程学院,浙江杭州330014【正文语种】中文【中图分类】TQ13随着社会的进步和工业的发展,环境污染逐渐成为威胁人类生存的严重问题。

对此,人们展开了治理污染、保护环境的科学研究,并取得了一定的成效。

染料敏化太阳能电池的研究与应用

染料敏化太阳能电池的研究与应用

染料敏化太阳能电池的研究与应用染料敏化太阳能电池,又称为Grätzel电池,是一种新型的太阳能电池,它采用了新型的敏化物质,能够将太阳能转化成电能,并且具有透明、柔性、低成本等优点。

近年来,染料敏化太阳能电池在绿色能源领域受到了广泛关注和研究。

本文将从染料敏化太阳能电池的原理、研究进展和应用前景三个方面进行探讨。

一、染料敏化太阳能电池的原理染料敏化太阳能电池是一种基于光电化学原理的能量转化装置。

它将太阳辐射吸收并转化为电能,使之成为一种更加可用的能源形式。

该电池的基本结构由透明导电玻璃、染料敏化剂、电解质、对电极和光敏电极组成。

其中,染料敏化剂是关键的能量转化介质,其作用是:吸收太阳光,在激发状态下电子跃迁至导电材料上,从而形成电荷的分离和运输。

电解液则提供了离子的传输通道,以维持电荷平衡。

光敏电极和对电极分别接受电荷,建立电势差,形成电流。

并且,由于特殊的电极材料和导电液体,这种电池可以向两个方向输出电流,进而光伏效率得到提高。

二、染料敏化太阳能电池的研究进展染料敏化太阳能电池由于其结构简单、成本低廉、灵活透明等优点受到了广泛关注。

自1972年O'Regan和Grätzel教授首次提出Grätzel电池后,研究者们对它的改进和优化不断进行,目前已经取得了较为丰富的研究成果:1、液态电解质Grätzel电池。

1985年,Tennakone等人利用溶于有机溶剂中的银离子/亚铁氰酸盐作为电解质,制备出稳定的液态Grätzel电池。

分别于对电极和光敏电极上采用铂和钾硝酸,其效率可达到5.2%。

2、固态电解质Grätzel电池。

为了克服液态电解质Grätzel电池中电解液泄漏的问题,研究者们又发展出了固态电解质Grätzel电池。

2000年,Zakeeruddin等人在TiO2纳米晶膜上涂覆了含PbI2等离子体和2,2',7,7'-四-(甲基丙烯酸乙酯)氧合物作为电解质的Grätzel电池,其效率高达7.2%。

光催化材料的研究与进展

光催化材料的研究与进展

光催化材料的研究与进展洛阳理工学院 吴华光 B08010319 摘要 : 光催化降解污染物是近年来发展起来的一种节能、高效的绿色环保新技 术.它在去除空气中有害物质 ,废水中有机污染物的光催化降解 ,废水中重金属污 染物的降解,饮用水的深度的处理,除臭,杀菌防霉等方面都有重要作用,但是 作为新功能材料,它也面临着很多局限性:催化效率不高,催化剂产量不高,有 些催化剂中含有有害重金属离子可能存在污染现象。

但是我们也应当看到他巨大 的发展潜力和市场利用价值,作为处理环境污染的一种方式,它以零二次污染, 能源消耗为零, 自发进行无需监控等优势必将居于污染控制的鳌头。

本文介绍了 一些关于光催化研究的制备与发展方向的思考,光催化正在以 TiO 2,ZnO 为主 导多种非重金属离子掺杂,趋于多样化的制备方法方向发展。

关键字 :光催化 催化效率正文:光催化 (Photocatalysis )是一种在催化剂存在下的光化学反应,是光化学与催 化剂的有机结合,因此光和催化剂是光催化的必要条件。

“光催化 ”定义为:通过 催化剂对光的吸收而进行的催化反应 (a catalytic reaction involving light absorption by a catalyst or a substrate 。

) 氧化钛(TiO 2 )具有稳定的结构、优良的光催化性能及 无毒等特点,是近年研究最多的光催化剂,但是,TiO 2具有大的禁带宽度,其值为 3.2 eV ,只能吸收波长 A ≤387 11111 的紫外光, 不能有效地利用太阳能, 光催化或能量转换效率偏低, 使它的应用受 到限制。

因此, 研制新型光催化剂、 提高光催化剂的催化活性仍是重要的研究课 题 [1] 。

复合掺杂不同半导体, 利用不同半导体导带和价带能级的差异分离光生载 流子,降低复合几率,提高量子效率,成为提高光催化材料性能的有效方法 [2-5] 。

具有光敏性的有机材料在光催化反应中的应用研究

具有光敏性的有机材料在光催化反应中的应用研究

具有光敏性的有机材料在光催化反应中的应用研究随着科学技术的不断进步和人们对环境保护的不断重视,绿色化学和清洁能源领域的研究变得日益重要。

光催化技术作为一种高效、环保、可持续的新型催化技术被广泛关注。

在这一领域,具有光敏性的有机材料在光催化反应中的应用研究也备受关注。

具有光敏性的有机材料是一类能够吸收并利用光能的物质。

它们通常具有广谱吸收光谱和高光催化活性的特点,可以用于光合作用、光催化反应等多种光化学反应中。

光敏性有机材料的开发和应用已经取得了显著的进展,在环境净化、能源储存与转换、有机合成等领域发挥着重要的作用。

在环境净化领域,具有光敏性的有机材料通过光催化作用可以有效降解废水和废气中的有机污染物。

以有机污染物苯为例,通过特定的光敏有机材料吸光催化剂的引入,可实现苯的高效降解。

光敏敏化的有机材料在受光激发的过程中,产生高度活性的氧化剂,如羟基自由基和超氧阴离子。

这些活性物种能够与苯分子中的C—H键发生反应,将其氧化为碳氧化合物,进而降解有机污染物。

相比传统的化学氧化法,光催化反应具有更高的活性、更低的副产物生成、更广泛的反应条件选择以及更低的操作成本等优点,因此在环境净化中具有广阔的应用前景。

此外,在能源储存与转换方面,光敏有机材料也具有潜在的应用价值。

光敏材料在接受光辐射后,能够转化为电能或储存起来用于后续反应。

比如,某些光敏有机材料可以利用光辐射转化为电子,然后存储在电池中,供电使用。

这种光敏电池在实现能源清洁、高效利用方面有着巨大的潜力。

光敏性有机材料在有机合成领域的应用也引起了广泛的研究兴趣。

光敏材料可以作为光敏基团引入到分子结构中,形成光敏有机化合物或光敏高分子材料。

这些材料在受光激发的条件下,可以产生激发态的分子,并通过光促发的反应参与到有机合成反应中。

例如,通过光敏材料的光敏性质,可以实现特定C—H键的官能团化反应,以实现高效有机合成。

然而,光敏有机材料在实际应用中还存在一些挑战和问题。

可见光光催化氧化有机污染物的研究进展

后 的研究 重点 。 6 新型 窄禁带 半导体 催化剂 除 了 TO 以外 , 究人 员 还 发现 T O B2 i 研 a N, i WO
控制 .在掺杂 阳离子与本体 中 T i的价态 、半径相 +
近 的情 况下 .容 易得 到掺 杂均匀 的光催 化 剂 。
金 属离子掺 杂使 复合 物的复合禁带 宽度小 于 TO 的禁带宽度 ,从而使 TO 的吸收边向可见光移 i: i
动 。但 是 ,金 属离 子 掺杂 也具 有 一定 的缺点 : 由于
性位 仍 由半 导 体 来 提供 ,影 响 光 催 化效 能 的提 升 , 特别 是应 用 于有 机 污染 物 处理 时 ,需 要考 虑有 机 污
体 TO 单 晶电极可光分解水 以来 ,半 导体 的光催 i 化效应在环境治理和能源开发等方面引起了人们的 广泛关注和研究。由于 TO 的高效 、廉价 、无毒 、 i
化 学稳 定性 和光 稳定 性好 等特 性 ,被认 为 是 目前最
有前景的半导体光催化材料 。在环境净化 、光 电转 换和太阳能利用等领域具有广 阔的应用 空『【 日” ] 。但 是 ,由于 TO 是宽禁带半导体 , i 禁带宽度为 3 .e 2V ( 锐钛 矿) ,对应的激发波长为 37 m 8 ,仅能被紫 n 外光所激发 ,太阳能利用率低 ,量子产量小 ,这大
大 限 制 了 TO 的实 际 应 用 。 因此 ,如 何 利 用 可 见 i
染物分子与敏化剂的竞争吸附问题 ;二是 由于光敏 化剂在半导体材料表面存在吸附一 脱附平衡 ,或能
够 发 生 不 可 逆 反 应 ,光 敏 化 剂 易从 催 化 剂 表 面 流
失,并且 自身也可能发生光降解 。
2 金属 离子掺 杂
金属离 子掺 杂是 一种 实现 纳米 TO 催 化剂 可见 i

染料敏化太阳能电池的效率提升研究

染料敏化太阳能电池的效率提升研究太阳能是一种环保、可再生的能源,被广泛应用于建筑物能源供应和移动设备等领域。

染料敏化太阳能电池作为太阳能电池的一种重要类型,其高效率的研究与提升一直是研究者们的关注焦点。

本文将就染料敏化太阳能电池的效率提升进行研究,分析目前存在的挑战,并探讨可能的解决方案。

染料敏化太阳能电池(DSSC)是一种基于半导体薄膜、光敏化剂和电解质溶液的太阳能电池。

其工作原理是通过染料吸收太阳光产生电子-空穴对,并将电子注入半导体导带,从而形成电流。

然而,目前DSSC的能量转换效率仍然相对较低,主要面临以下几个挑战。

首先,染料吸收太阳光的效率有限。

常见的染料敏化电池使用有机染料作为光敏化剂,但其吸收光谱范围较窄,限制了对太阳光的利用效率。

因此,研究人员提出使用无机钙钛矿材料作为光敏化剂,具有宽波长吸收和高光转换效率的特点,为提升DSSC效率提供了新的途径。

其次,电子传输和收集效率也是限制DSSC效率的因素之一。

传统DSSC中的电子传输路径包括染料、半导体等多个界面,电子传输路径长度较长,容易发生电子散射和损失。

因此,改进电子传输和收集路径,如优化电解质的组成和结构、引入电子传输助剂等,是提高DSSC效率的关键。

第三,电解质对DSSC效率的影响也不可忽视。

电解质在DSSC中起到电子传输和离子传输的作用,对光电转换效率有重要影响。

常见的有机溶剂基电解质由于高挥发性和稳定性较差,限制了太阳能电池的长期稳定性。

因此,研究人员提出使用无机电解质材料,如钙钛矿材料和聚合物电解质,提高DSSC的稳定性和效率。

在面临以上挑战的同时,研究人员也提出了多种解决方案,试图提高DSSC的效率。

首先,改进光敏化剂和染料的设计。

通过调整光敏化剂的结构和化学成分,提高其吸收光谱范围和光电转换效率。

例如,引入新型染料分子或设计出有机-无机杂化染料,可以有效提高DSSC的光电转换效率。

其次,优化电子传输和收集路径。

改进电解质组成和结构,引入电子传输助剂等,减小电子传输路径长度和损失,提高电子传输效率和电荷收集效率。

光催化剂

光催化剂研究进展李少坤(化学院11级材料化学3班,20110480)【摘要】:本文主要介绍了近几年工业上光催化剂的最新研究进展,主要涉及到纳米TiO2光催化剂的改性进展,光催化制氢用纳米结构光催化剂的研究进展以及新型光催化剂ZrW2O7(OH)2(H2O)2的光解水产氢产氧性能等。

【关键词】:纳米TiO2;光催化剂;水分解;改性自从1972年Fujishima A 等发现TiO2单晶电极可以实现光分解水以来,多相光催化反应一直是催化领域的一个极其重要的研究课题,光催化分解水制氢,光催化还原CO2制备有机物、光降解有机污染物等重要光催化过程向人们展示了诱人的应用前景。

30多年来,光催化研究无论是在理论上还是在应用研究方面都取得了重要的进展。

一、纳米TiO2光催化剂的改性进展1.纳米TiO2光催化的反应机理纳米TiO2多相光催化过程是指TiO2材料吸收外界辐射光能,激发产生导带电子(e-)和价带空穴(h+),进而与吸附在催化剂表面上的物质发生一系列化学反应的过程。

如锐钛矿型TiO2的禁带宽度为3.2 eV,它具有较强的光活性,当它吸收了波长小于或等于387.5 nm的光子后,价带中的电子就会被激发到导带,形成带负电的高活性电子e-,同时在价带上产生带正电的空穴h+,在电场的作用下,电子与空穴发生分离,迁移到粒子表面的不同位置。

分布在表面的h+可以将吸附在TiO2表面的OH-和H2O分子氧化成·OH自由基。

·OH自由基的氧化能力是水体系中存在的氧化剂中最强的,可破坏有机物中C—C键、C—H键、C—N键、C—O键、O—H键和N—H键,因而能氧化大多数的有机污染物及部分无机污染物,将其最终降解为CO2、H2O等无害物质[1, 2]。

2、纳米TiO2光催化剂的改性纳米二氧化钛的改性方法很多,近年来,人们主要从以下两个方面入手,提高TiO2光催化剂的光谱响应范围和光催化效率。

的禁带宽度,增加其吸收波长。

染料敏化太阳能电池光电转换效率提高关键技术总结

染料敏化太阳能电池光电转换效率提高关键技术总结染料敏化太阳能电池(DSSC)作为一种新型的太阳能电池技术,具有成本低、制备简单和高效能等优势,因此备受关注。

然而,DSSC的光电转换效率仍然是其发展的瓶颈之一。

为了提高DSSC的光电转换效率,研究人员们进行了大量的研究工作,并取得了一系列的关键突破。

首先,光吸收效率的提高是提高DSSC光电转换效率的重要途径。

在光敏染料的选取方面,最近的研究表明,一些新型的高效光敏染料,如金属有机染料(如染料分子Y123和YD2-o-C8),具有更宽的光吸收范围和更高的光电转换效率。

此外,还有研究者通过杂化化学修饰或共吸附不同类型的光敏染料,提高光敏染料的光吸收范围和光电转换效率。

例如,Jia et al.通过将有机染料分子与半导体纳米晶进行杂化修饰,实现了DSSC的光电转换效率的显著提高。

其次,光电荷传输效率的提高也是提高DSSC光电转换效率的关键。

为了提高光电荷传输效率,研究者们采用了一系列的策略。

一方面,通过研究和改进DSSC电解质的组成和性质,可以改善电荷传输和电荷收集的效率。

例如,采用有机溶剂作为电解质可以提高电解质的传导性能,同时减少电解质对电子传输的阻碍。

另一方面,通过引入导电剂,如碳纳米管、石墨烯等,在电解质中形成高电导的路径,促进电荷传输。

此外,精细调控电解质的组成和浓度也可以调节电荷传输效率,进而提高DSSC的光电转换效率。

此外,电子传输效率和空穴传输效率的平衡也是提高DSSC光电转换效率的关键。

研究者们通过调节半导体的级配结构、改变电解质的组成以及优化光敏染料的性质等方式,实现了电子传输效率和空穴传输效率的平衡,提高了DSSC的光电转换效率。

例如,研究者们通过在电解质中引入有机溶剂,形成合理的电子传输以及空穴传输通道,减少电子和空穴的再组合损失,从而改善了DSSC的电荷传输效率。

此外,光电转换效率的提高还需要考虑光电极材料的选择和设计。

光电极材料通常是由助剂、导电剂和光敏染料组成的。

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毕业设计(论文)题目有机染料敏化光敏化催化剂的研究进展系(院)化学与化工系专业应用化工技术班级四班学号1023100829 学生姓名孙祥指导教师商希礼职称讲师二〇一年月日独创声明本人郑重声明:所呈交的毕业设计(论文),是本人在指导老师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,成果不存在知识产权争议。

尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本设计(论文)不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。

对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明。

本声明的法律后果由本人承担。

作者签名: 孙祥二〇一年月日毕业设计(论文)使用授权声明本人完全了解滨州学院关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定。

本人愿意按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版,同意学校保存学位论文的印刷本和电子版,或采用影印、数字化或其它复制手段保存设计(论文);同意学校在不以营利为目的的前提下,建立目录检索与阅览服务系统,公布设计(论文)的部分或全部内容,允许他人依法合理使用。

(保密论文在解密后遵守此规定)作者签名: 孙祥二〇一年月日有机染料敏化光敏化催化剂的研究进展摘要:自从20年前发明染料敏化太阳能电池(DSSC)以来,研究人员一直在寻找性能优良的光敏剂用于DSSC,以期改善DSSC的光电性能,提高光电能量转换效率。

为了降低DSSC的成本,最近几年研究者们开始关注使用非金属有机光敏剂染料来代替贵金属配合物。

经过多年的探索,目前已经认识到适合于高效率DSSC的非金属有机光敏剂分子应该具有“电子给体—共轭桥—电子受体(D—π—A)”型分子结构。

目前已经合成了多种D—π—A型非金属有机光敏剂,并用于敏化DSSC,使DSSC光电能量转换效率逐步提高。

但目前DSSC的光电能量转换效率仍然不到10%,还远没有达到大规模工业化生产的地步。

主要问题是:染料分子的吸收光谱位于紫外—可见光光谱的短波区,不能充分利用太阳能;由染料激发态向TiO2电极的电荷转移效率较低。

合成吸收光谱明显红移的有机染料光敏剂,是目前DSSC研究的迫切任务。

由于有机分子结构的多样性,通过分子修饰有可能调整分子的光物理和电化学特性,使之适合于敏化DSSC。

在尝试合成染料分子前,如果能够在理论上通过对分子进行修饰并预言其性能而设计新分子,将是非常经济和快捷的方法。

本文通过对目前合成的几类染料分子的DFT/TDDFT模拟计算,并与实验结果进行比较,寻找影响DSSC光电性能和光电能量转换效率的光敏剂分子的关键指标;以这些指标为依据,对目前已经合成的两种染料分子进行修饰,从中挑选出性能优良的敏化DSSC的有机分子,为进一步合成高效率非金属有机染料分子提供参考。

通过对二氢吲哚类、多烯类和呋喃类染料分子的DFT/TDDFT模拟计算,并与实验结果比较发现,染料分子的HOMO和LUMO能级,吸收光谱以及摩尔吸光系数是决定DSSC性能的关键因素。

通过增加共轭桥(次甲基链、噻吩环、呋喃环)的DFT/TDDFT计算表明,共轭桥的增长,确实能引起分子吸收光谱的红移。

但计算结果也表明,共轭桥不宜太长,以1个单元为合适,不宜超过2个单元。

通过在染料D5分子骨架上的不同部位引入不同的给电子基(-OH,-NH2,-OCH3)和受电子基(-CF3,-F,-CN),设计54种D5同类物分子。

通过DFT/TDDFT模拟计算这些分子的几何结构、吸收光谱,以及能级结构,从中筛选出两种分子,由其敏化的DSSC的性能可能优于D5分子。

同样,对含呋喃染料F1的分子修饰也筛选出两种分子的性能可能优于染料F1分子。

这为进一步合成高效的DSSC光敏剂提供了理论参考。

关键词:有机染料染料敏化太阳能电池光敏剂非金属有机分子分子设计Research on non-subject-predicate sentence Abstract:In recent years, dye-sensitized solar cell (DSSC) has attracted a lot of attention, because they offer the possibility of photoelectric energy conversion and low cost. This article focuses on the molecular design and metal-free organic dye technology on the latest developments in the dye sensitized solar cell applications. Design principles of these dyes and various electrolyte system are given special attention. Mutual sensitization, is an expansion of emerging technology absorption range, also be to improve device performance, as a way of. In addition, we report on the reverse dye as the photocathode, which is composed of series battery production relatively new method. Especially considering the correlation between molecular structure and physical properties of its performance in DSSCKey words:Dye, dye sensitization (DSSC), solar battery, electrolyte, semiconductor, solar energy目录引论 (1)一、简介 (2)二、染料敏化太阳能电池中的非金属有机染料(一)染料敏化太阳能电池中的非金属有机染料 (2)(二)离子染料做敏化剂的液态电解DSSCs (2)(三)离子溶液作为电解质的DSSCs (3)三、 DSSCs中的共敏化效应 (3)四、含有光电阴极的p-DSSCs中的有机染料 (4)(一)固态电解质 (4)1.型半导体材料. (4)2.空穴传输有机分子材料 (4)(二)准固态电解质 ....................................................................... 错误!未定义书签。

五、染料分子结构及电池性能的趋势及相互关系--DSSCs有机染料的设计原则结论 (6)参考文献 (6)谢辞 (1)引论近年来,染料敏化太阳能电池(DSSC)吸引了大量关注,因为它们提供了低成本的光电能量转换的可能性。

这篇文章重点介绍了分子设计和无金属有机染料技术方面在染料敏化太阳能电池应用的最新进展。

对这些染料和各种电解质系统的影响的设计原则给予了特别关注。

共敏化,是一种扩大吸收范围的新兴技术,也被作为一种方式来提高器件性能。

此外,我们报告反向染料作为光阴极,它是构成串联电池的生产相对较新的方法。

特别考虑了的分子结构和其在DSSC中表现的物理性能的相关性。

一、简介生产能源是21世纪中最重要的科学和技术上的挑战之一。

可商用的太阳能电池目前是基于无机硅半导体。

简要介绍了纳晶染料敏化太阳能电池的结构及工作原理#根据电解质的形态不同!将其分为液态电解质太阳能电池"准固态电解质太阳能电池和固态电解质太阳能电池#着重对纳晶染料敏化太阳能电池准固态和固态电解质的研究进展进行了综述!同时总结了作者所在实验室在这方面所做的工作对硅的需求量将在未来十年内激增因此硅的价格将大幅上升。

因此,有机太阳能电池似乎是光能行业中一个极具潜力的和具有成本效益的选择。

在此背景下,染料敏化(DSSC 的)太阳能电池在近几年引起了相当的重视。

目前,最先进的DSSCs,采用钌(Ⅱ)-多吡啶配合物为活性物质,在标准(全球空气质量1.5)光照条件下,产生了整体功率接近11%光电转换效率[1-7]。

在过去的15-20年里很多努力一直致力于DSSC材料的合成和研究:已经通过建立电气和光学性能模型的手段以及先进的技术为表征获得了关于工作原则的基本认识。

对DSSC染料合成的研究可以分为两大方面:1)功能钌(Ⅱ)-多吡啶配合物,例如N3、N719(四-n-丁基)、Z907和黑色染料;2)无金属有机给体受体(D-A)染料。

前类的化合物包含昂贵的金属钌,一定要小心合成和棘手的净化步骤。

另一方面,第二类可以按照确定的设计方案来制备,而且相当廉价。

这类无金属染料的主要优点是可以通过适当的分子设计来调节染料的吸收和电化学性质[23]……二、染料敏化太阳能电池中的非金属有机染料(一)染料敏化太阳能电池中的非金属有机染料染料的分子结构在DSSC中起着重要的作用。

经过光吸收,电荷分离过程。

通常是在TiO2表面的空穴传输材料的染料界面上被激活。

DSSC的表现一般取决于对敏化剂的相对能量水平及在半导体表面和空穴传输材料的染料界面间的电子转移的动力学过程。

一些一般性的原则,构建一个高效率的染料和高效DSSC的基本原则如下:1)染料的吸收范围应涵盖整个可见光和近红外区域,它的摩尔消光系数,必须尽可能的高来保证薄的二氧化钛层(全色吸收)能进行有效地光吸收。

2)为提高阳极电子的注入效率,染料的最低未占据分子轨道(LUMO)应靠近结合团(通常是羧基或膦酸基团)及以半导体电极(通常是二氧化钛)的传导带边缘之上。

3)染料的HOMO应低于氧化还原对的能级来使氧化的染料高效再生。

4)为了减小注入电子和产生的氧化染料的复合,由于注入电子而产生的正电荷应该在离TiO2表面较远的施主部分[29-33]。

5)该染料的边缘应是疏水的来尽量减少与电解质和阳极的直接接触,以防止水致使染料从TiO2表面脱附,从而提高长期稳定。

6)染料不应该在表面聚集,以避免发生染料由激发态回到基态的无辐射衰变,在厚膜中经常出现这中现象[34]……(二)离子染料做敏化剂的液态电解DSSC半菁、花菁、方酸和花青染料可被视为有理想的的DSSC敏化剂,因为它们的吸收光谱从红光区调延伸到到近红外区域,还因为他们的高吸收率(ca.105Lmol-1cm-1)。

已知其中一些染料在溶液或固液交界面有很强的自我聚集趋势,这是因为它们具有很强的分子间的范德瓦尔斯力[87]。

染料的聚集表现在,相比于单层聚集的染料其吸收率的变化,现已提出了三种染料的聚集形态:产生红移的J-聚集,产生蓝移的H-聚集,和红移蓝移都产生的人字形交叉式聚集。

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