聚合物太阳能电池综述

合集下载

物理化学研究的新进展及应用前景

物理化学研究的新进展及应用前景

物理化学研究的新进展及应用前景物理化学是介于物理学和化学之间的学科,主要研究物质的性质和行为,从分子或原子的层面上对物质进行研究。

在过去的几十年里,物理化学领域发生了许多新的进展,这些新进展已经或有望应用于日常生活和工业领域,下面是一些新进展的综述。

1. 超分辨显微镜超分辨显微镜(super-resolution microscopy)是一种新型的显微镜,它可以在原先用普通显微镜无法看到的分辨率下,观察到细胞或分子的微观结构。

这一技术的出现必将对生命科学研究产生重大影响。

2. 碳纳米管碳纳米管(carbon nanotube)是一种具有高强度、高导电性和高导热性的新型材料,被认为是未来的材料之一。

它可以用于制造高效的太阳能电池、超级电容器和高密度存储器件等,同时也可以用于制造太空电梯等科幻设备。

3. 金属有机骨架金属有机骨架(metal-organic framework,MOF)是一种新型的多孔晶体,在水净化、气体存储、催化反应等领域有广泛应用。

MOF的研究已成为物理化学领域的重要研究方向。

4. 量子点量子点(quantum dot)是一种新型的材料,属于半导体材料的一种。

它具有催化、荧光等特性,可以用于制造高效的太阳能电池、发光二极管、荧光染料等。

同时,它也可以用于实现超快速的电路和计算机器件。

5. 聚合物太阳能电池聚合物太阳能电池(polymer solar cells)是一种新型的太阳能电池,比传统的硅太阳能电池具有更高的效率和更低的成本。

它可以在室温下制造,且具有颜色可变、重量轻、柔性等优点,可以应用于建筑物表面、可穿戴设备等领域。

以上这些新进展只是物理化学领域中的一部分,但都是对人类社会产生了重要影响的技术和材料。

我们可以预见,在未来的物理化学研究中,更加高效的能源制造和储存技术、更高分辨率的显微镜成像技术、更为智能化的计算机器件等技术会不断涌现,物理化学的研究成果也将不断地为我们带来惊喜和福利。

太阳能电池介绍

太阳能电池介绍

2014全球多晶硅产量
日本其他 , 4% , 1% 德国, 17%
2014全球硅片生产
其他 欧盟 东南亚 日本 3% 2%2% 韩国 3% 5%
中国台湾 9% 中国, 43%
中国大陆 76%
韩国, 16% 美国, 19%
中国
美国
韩国
德国
日本
其他
中国大陆
东南亚
中国台湾
欧盟
韩国
其他
日本
全球组件生产
东南亚, 10% 日本, 5% 中国台 湾, 5%
设备复杂,维护费用高,需要解决炉内 热损失,炉壁重金属污染等问题
改良西门子法依然“综合素质”最 优的多晶硅生产工艺,短时间内被 其他工艺替代的可能很小。 四大多晶硅供应商(保利协鑫、德 国Wacker、美国Hemlock、韩国OCI)
03
Part Three
多晶硅太阳能电池制备工艺
工艺流程
一次清洗
流化床法
经过化学提纯得到的高纯 多晶硅的基硼浓度应小于 0.05ppba(十亿分之一原子 比), 基磷浓度小于0.15ppba, 金属杂质浓度小于1.0ppba。
冶金法
西门子法

三氯氢硅氢还原法于1954年由西门子公司研究成功,因此又 称为西门子法。主要化学反应主要包括以下2个步骤:
1、三氯氢硅(Si HCI)的合成; 3 2、高纯硅料的生产:
12000
10000 8000
6000
4000
4011
0
0%
2007 2008 2009 2010
2004
中国多晶硅电池产业自2004年疯狂扩张,不到 10年,规模全球第一
然而,好景不长,2011 年,欧债危机和双反危 机使中国光伏遭遇寒冬

DSSC太阳能电池结构原理及各方面的综述

DSSC太阳能电池结构原理及各方面的综述

收稿日期:2006-03-20作者简介:白素贞(1977-),女,河南省襄城县人,平顶山学院化学化工学院讲师.DSSC 太阳能电池白素贞,杨维春(平顶山学院,河南平顶山467002)摘 要:介绍了染料敏化纳米太阳能电池(DSSC 电池)的结构和原理,对纳米TiO 2膜、敏化染料、电解质的研究进展进行了综述,并对其应用前景作出展望.关 键 词:染料敏化;纳米薄膜;太阳能电池中图分类号:T K511 文献标识码:A 文章编号:1673-1670(2006)05-0044-041 引言太阳能作为一种可再生能源,具有其它能源所不可比拟的优点.它取之不尽,用之不竭,而且分布广泛,价格低廉,使用安全,不会对环境构成任何污染.将太阳能转换为电能是利用太阳能的一种重要形式.在过去的十几年中,利用半导体光电化学电池替代常规固态光伏半导体太阳能电池来完成太阳能转换的潜在经济价值日益显现.在众多的半导体材料中,TiO 2以其独有的低廉、稳定的特点得到广泛的应用.辐射到地球表面的太阳光中,紫外光占4%,可见光占43%,N 型半导体TiO 2的带隙为3.2eV ,吸收位于紫外区,对可见光的吸收较弱,为了增加对太阳光的利用率,人们把染料吸附在TiO 2表面,借助染料对可见光的敏感效应,增加了整个染料敏化太阳能电池对太阳光的吸收率,由此构造了染料敏化太阳能电池-DSSC (dye -sensitized solar cell )电池.1991年瑞士洛桑高等工业学院的Gratzel 教授等[1]在Nature 上发表文章,提出了一种新型的以染料敏化TiO 2纳米薄膜为光阳极的光伏电池,它是以羧酸联吡啶钌(Ⅱ)配合物为敏化染料,称为Gratzel 型电池.这种电池的出现为光电化学电池的发展带来了革命性的创新.目前,此种电池的效率已稳定在10%左右,制作成本仅为硅太阳能电池的1/5~1/10,寿命能达到20年以上,具有广泛的应用价值.2 DSSC 电池的结构和基本原理DSSC 是由透明导电玻璃、TiO 2多孔纳米膜、敏化染料、电解质溶液以及镀Pt 对电极构成的“三明治”式结构电池.光电转换机理如下[2-3]:1)太阳光(hν)照射到电池上,基态染料分子(S )吸收太阳光能量被激发,染料分子中的电子受激跃迁到激发态(S 3);2)激发态的电子快速注入到TiO 2导带中;3)电子在TiO 2膜中迅速的传输,在导电基片上富集,通过外电路流向对电极;4)处于氧化态的染料分子(S 3)与电解质(I -/I 3-)溶液中的电子供体(I -)发生氧化还原反应而回到基态,染料分子得以再生;5)在对电极附近,电解质溶液得到电子而还原(见图1).图1 染料敏化太阳能电池基本原理示意图第21卷第5期2006年10月 平顶山学院学报Journal of Pingdingshan University Vol.21No.5Oct.20063 影响因素下面主要从太阳能电池的结构讨论其光电转化性能的影响因素.3.1 TiO 2电极膜材料在染料敏化纳米太阳能电池中可以用的纳米半导体材料是多种多样的,如金属硫化物、金属硒化物[4-5]、钙钛矿以及各种金属的氧化物.在这些半导体材料中,TiO 2性能较好:1)作为光电极很稳定;2)TiO 2比较便宜,制备简单,并且无毒.纳米TiO 2的粒径和膜的微结构对光电性能的影响很大.纳米TiO 2的粒径小,比表面积越大,吸附能力越强,吸附染料分子越多,光生电流也就越强.所以人们采用不同方法制备大比表面积的纳米TiO 2,包括气相火焰法、液相水解法、TiCl 4气相氧化法、水热合成法、溶胶凝胶法等[3,6-8].将得到的TiO 2微粒沉积到导电玻璃表面制备TiO 2薄膜电极.染料敏化纳米太阳能电池所用的纳米膜包括致密的TiO 2薄膜和纳米多孔结构的TiO 2薄膜.通常的制备方法有:溶胶凝胶法、水热反应法、溅射法、醇盐水解法、溅射沉积法、等离子喷涂法和丝网印刷法等[9-11].纳米TiO 2的微观结构,如粒径、气孔率等对太阳能电池的光电转换效率有非常大的影响.对TiO 2电极的改造工作主要包括2个方面:1)TiO 2的离子掺杂.离子的掺入减少了电子空穴对的复合,促进了电子空穴的分离,延长了电荷的寿命,从而使光电流得到增大,掺杂离子主要是过渡金属离子或者稀土元素[12-16];2)复合薄膜.常用的复合半导体化合物有CdS ,ZnO ,PbS 等[17-19].3.2 敏化染料的开发染料敏化光电化学电池对染料敏化剂和氧化还原对有一定的要求,必须满足下列条件:1)在半导体表面具有良好的吸附性,能够快速达到吸附平衡,且不易脱落,染料分子母体上应有易于纳米半导体表面接合的基团,如-COOH ,-SO 3H ,-PO 3H 2等[1,3,20];2)足够负的激发态氧化还原电势以使电子注入到半导体导带;3)激发态寿命足够长,且具有高电荷传输效率;4)与太阳光谱相匹配,尽可能将光吸收区扩展到红外区;5)氧化态与激发态稳定性较高,不易分解;6)基态的染料敏化剂不与溶液中的氧化还原对发生作用;7)氧化还原对的电势与半导体的平带电势相差越大越好;8)电子在转移过程中速率常数要大,以使能量损失较小[3,21-23].常见的用作敏化剂的染料主要包括:1)羧酸多吡啶钌.这是用得最多的一类染料,它们具有特殊的化学稳定性、突出的氧化还原性质和良好的激发态反应活性,对能量传输和电子传输都具有很强的光敏化作用.目前,使用效果最好的染料为RuL 2(SCN )2(L =4,4’-二羧基2,2’-联吡啶)和K -19染料(见图2)[24-28].2)有机类染料.包括聚甲川染料[29]、酞菁类染料(见图3)[30]、以及一些天然染料,如类胡萝卜素[31]、花青素[32]、紫檀色素[33]等.纯有机染料种类繁多,吸光系数高,成本低,但电池的IPCE 和ηsun (总光电转换效率)比较低.3)复合染料.为了最大限度的吸收可见光-近红外光波段的太阳光能,把两种或多种在不同光谱段有敏化优势的染料嫁接在一起,形成的复合染料[34-35].4)透明染料.将DSSC 太阳能电池板制备成窗玻璃,这是针对DSSC 电池实用化开发的新染料.图2 K -19染料的化学式3.3 电解质液体电解质的选材范围广,电极电势易于调节,因此得到了令人欣喜的结果.目前主要应用的液体电解质为I 3-/I -、Br 2/Br -、Na 2SO 4/Na 2S 、[Fe(CN )6]3-/[Fe(CN )6]4-[36-37]等.液体电解质的转化效率较高,但易出现敏化染料脱附、密封困难等问题.固体电解质可以避开这些缺点,因此开发转化效率较高的固体电解质有重要意义[38].固态电解质的研究包括:1)凝胶电解质:如由偏二氟乙烯和六氟丙稀聚合的凝胶电解质,敏化到纳晶电极上组成的电池在太阳光下的光电转化效率超过了6%[39-40].2)P 型半导体电解质:如CuI 电解质、CuSCN 聚合物电解质等[41].3)聚合物空穴传输材料,如聚乙烯咔唑、聚硅烷、聚丙烯酸酯等也被用于固态太阳能电池中[42].・54・第5期 白素贞,杨维春:DSSC 太阳能电池与液体电解质相比,这些半固态、固态电解质的光电转化效率还普遍较低(小于3%),这可能是由于半固态、固态电解质很难与多孔的TiO 2电极紧密结合,载流子在“染料/电解质”界面复合严重造成的.但是,我们相信随着研究的深入,固态电解质将进一步发挥其优势,光电性能将逐渐逼近传统的液态电解质.图3 酞菁Zn 化合物3.4 光阴极(对阴极)I 3-在光阴极上得到电子生成I -离子,该反应越快,光响应就越好.目前,铂电极用的最多,当然也有研究者用碳材料以及其他廉价金属来代替铂作光阴极材料,取得了一定的进展[43].4 结论尽管染料敏化纳米太阳能电池总的光电转换效率已超过了10%,发展潜力巨大,但是要想真正实用化还需要解决以下几个问题:1)纳米TiO 2膜的制备.优化纳米晶膜,减少电子在传输过程中的损失;探索多种半导体的复合膜,优化TiO 2的能级结构和与染料能级的匹配性,制备更为紧凑有序的纳米阵列电极材料是今后的主要研究内容[7,44].2)染料问题.寻找低成本而性能良好的染料和利用几种染料的共敏化作用,设计合成全光谱吸收的黑染料可以提高总的效率.3)固态电解质.这是DSSC 太阳能电池实用化的前提.4)对电子注入和传输的内在机理进行深入的研究.设计出更有利于光吸收、电子注入和传输的DSSC 太阳能电池.虽然目前还存在一些问题,但是随着技术的进一步发展,DSSC 太阳能电池必将走向实用化,从根本上解决人类的能源问题.参考文献:[1]O ’REG AN B ,GRA TZEL M.A Low -cost ,High E ffi 2ciency S olar Cell Based on Dye -sensitized Colloidal TiO 2Films[J ].J Nature ,1991,353:734-740.[2]Tennakone K ,et al.A dye -sensitized mano -porous sol 2id -state photovoltaic cell [J ].Semicond.Sci.Technol.1995,10(12):1689-1693.[3]陈 炜,孙晓丹,等.染料敏化太阳能电池的研究进展[J ].世界科技研究与发展,2004,26(5):27-34.[4]Wang Y anqin ,Hao Y anzhong et al.The Photoelec 2trochemistry of transition metal -ion -doped TiO 2nanocrystalline electrodes and higher solar cell conversion efficiency based on Zn2+-doped TiO 2electrode [J ].J .Mater.Sci ,1999,34(12):2773-2779.[5]Shiratsuchi ,K entaro ,Takizawa ,Hiroo.Photoelectric conversion device and solar cell :European patent.,0901175A2[P].1999-03-10.[6]方晓明,翟金清,陈焕钦.液相法合成纳米TiO 2的进展[J ].硅酸盐通报,2001(6):30-32.[7]武文俊,郝彦忠.纳米光电化学电池的敏化剂及其敏化机理研究[J ].河北科技大学学报,2004,25(2):4-9.[8]Yury V K olen ko ,Victor D Maximov ,Alexei V G arshev ,et al.Hydrothermal synthesis of nanocrystalline and meso 2porous titania from aqueous complex titanyl oxalate acid so 2lutions[J ].Chemical Physics Letters ,2004,388:411-415.[9]Christophe J ,Gr ¨atzel Michael ,et al .Nanocrystalline ti 2・64・平顶山学院学报 2006年tanium oxide electrodes for photovoltaic application[J].J.Am.Ceram.S oc.,1997,80(12):3157-3171. [10]Hagfeldt Anders,et al.Photoelectrochemical studies ofcolloidal TiO2films:the charge separation process studied by means of action s pectra in the UV region[J].S olar Energy Materials and S olar Cells,1992,27:293-304. [11]Hofler H J urgen,Hahn Horst.Temperature dependenceof the hardness of nanocrystalline titanium dioxide[J].J.A m.Ceram.S oc.,1991,74(10):2672-2674.[12]杨 蓉,王维波,等.苯基磷酸联吡啶钌络合物敏化纳晶多孔TiO2薄膜电极光电性能研究[J].感光科学与光化学,1997,15(4):293-296.[13]Wang Y anqin,Cheng Humin,Hao Y aozhong,et al.Preparation,characterization and photoelectrochemical be2 haviors of Fe(III)-doped TiO2nanoparticles[J].J.Mater.Sci.,1999,34(15):3721-3729.[14]Wang Chuan-yi.In situ electron microscopy investiga2tion of Fe(III)-doped TiO2nanoparticles in an aqueous environment[J].Journal of Nanoparticle Research,2004(6):119-122.[16]Teruhisa Ohno,Toshiki Tsubota.Photocatalytic activityof a TiO2photocatalyst doped with C4+and S4+ions having a rutile phase under visible light[J].Catalysis Let2 ters,2004,98:255-258.[17]Tennakone K.A dye-sensitized nano-porous solid statephotovoltaic cell[J].Semiconductor Science and Technol2 ogy,1995(10):1689-1693.[18]Zaban A,Chen S G,Chappel S,et al.Bilayer nanoporouselectrodes for dye sensitized solar cells[J].Chem.Comm.,2000,22:2231-2232.[19]Tennakone K,et al.An efficient dye-sensitized photo2electrochemical solar cell made from oxides of tin and zinc [J]mu.,1999:15-16.[20]孙世国,彭孝军,等.铼联吡啶系列光敏染料的合成[J].高等学校化学学报,2004,25:820-822.[21]吴季怀,郝三存,等.染料敏化TiO2纳晶太阳能电池研究进展[J].华侨大学学报,2003,24:335-344. [22]Xiao Zhongdang,Li Ming,et al.The influence of newbinding state of dye-molecules to TiO2electrode surface on IPCE performance[J].J.Phys.Chem.S olid,1998, 59:911-914.[23]K ay Andreas,Gr¨atzel M.Low cost photovoltaic modulesbased on dye-sensitized nanocrystalline titanium dioxide and carbon power[J].S olar Energy Materials and S olar Cells,1996,44:99-117.[24]Desilvoestro J,Gratzel M,K aven L,et al.Highly effi2cient sensitization of titanium dioxide[J].J.AM.Chem.S oc.,1985,107(10):2988-2990.[25]Zubavichus Y V,Slovokhotov Y L,et al.StructuralCharacterization of S olar Cell Prototypes Based on Nanocrystalline TiO2Anatase Sensitized with Ru Com plex2 es.X-ray Diffraction,XPS,and XAFS S pectroscopy Study[J].Chem.Mater.,2002,14:3556-3563. [26]Wang P,Zakeeruddin S M,et al.G elation of Ionic Liq2uid-Based Electrolytes with Silica Nanoparticles for Quasi -S olid-State Dye-Sensitized S olar Cells[J].J.AM.CHEM.SOC.,2003,125:1166-1167.[27]Herve′Nusbaumer,Jacques- E.Moser.Co II(dbbip)22+Complex Rivals Tri-iodide/Iodide Redox Mediator in Dye-Sensitized Photovoltaic Cells[J].J.Phys.Chem.B,2001,105:10461-10464.[28]Zakeeruddin S M,Nazeeruddin M K.Design,Synthesis,and Application of Amphiphilic Ruthenium Polypyridyl Photosensitizers in S olar Cells Based on Nanocrystalline TiO2Films[J].Langmuir,2002,18:952-954.[29]James C,Hideo T.Fabrication of solid state d ye-sensi2tized TiO2solar cells combined with polypyrrole[J].Jour2 nal of Applied Phycology,2000(12):207-218. [30]Arakawa H,et al.Photosensitization of a porous TiO2electrode with merocyanine dyes containing a carboxyl group and a long alkyl chain[J]mun., 2000,13:1173-1174.[31]Moon I S,K im D S.Electron transfer via organic dyes forso lar conversion[J].Journal of Materials Science:Mate2 rials in Elexctronics,2001(12):137-143.[32]Srikanth K,Marathe V R,M anoj K.Role of electronicstructure of ruthenium polypyridyl dyes in the photoconver2 sion efficiency of dye-sensitized solar cells:Semiem pirical investigation[J].International Journal of Quantum Chem2 istry,2002,89:535-549.[33]Grabzel M.S ol-gel processed TiO2films for photovoltaicapplications[J].Journal of S ol-G el Science and Technol2 ogy,2001,22:7-13.[34]Nuesch F,Gratzel M.Merocyaine Aggregation in Meso2porous Networks[J].J.Am.Chem.S oc.,1996,118(23):5420-5431.[35]Huang Chun Hui,et al.Photocurrent Enhancement ofHemicyanine Dyes Containing-SO32-Group through Treating TiO2Films with Hydrochloric Acid[J].J.Phys.Chem.B,2001,105(38):9210-9217.[36]Hu Jianjun,Lindstro H.Dye-sensitized nano structuretandem cell first demonstrated cell with a dye-sensitized photocathode[J].S olar Energy Materials and S olar Cells, 2000,62:265-273.(下转第60页)・74・第5期 白素贞,杨维春:DSSC太阳能电池[2][美]Russell Jones A.As 与C #:从入门到精通[M ].陈建春,白 雁,杨永平,等,译.北京:电子工业出版社,2003.[3]萨师煊,王 珊.数据库系统概论[M ].北京:高等教育出版社,2002.[4][美]Jeff Ferguson ,Brian Patterson ,等.C #宝典[M ].盖江南,朱海绫,王 勇,等,译.北京:电子工业出版社,2002.N e ws Management System B ased On .N etSUN Ze -jun ,SUN Ya -nan(Pingdingshan University ,Pingdingshan ,Henan 467002,China )Abstract :This paper introduces the way and the method of using ASP.N ET and database techniques to develop school news management systems.Schools realize their news dynamic management and the unified news management of each department with this system ,which makes the information management more prompt and more efficient.At the same time ,the developmental principle ,the function and characteristics and the design scheme of the system are introduced.K ey w ords :database ;columns management ;news management ;pictures management ;ASP.N ET(上接第47页)[37]Jessica Kruger ,Robert Plass ,Michael Gratzel.Im prove 2ment of the photovoltaic performance of solid2state dye2sensitized device by silver complexation of the sensi 2tizer cis2bis (4,4’-dicarboxy2,2’-bipyridine )-bis (isothiocyanato )ruthenium (II )[J ].Applied Physics Letters ,2002,81(2):367-369.[38]Tennakone K ,Bandara J.Photocatalytic acivity of dye -sensitized tin (IV )oxide nanocrystalline particles at 2tached to zinc oxide particles :Long distance electron transfer viaballistictrans portofelectrons acrossnanocrystalline [J ].Applied Catalysis (A ):G eneral ,2001,208:335-341.[39]Wang P ,Shaik M ,et al.A stable quasisolid -state dye-sensitized solar cell with an am phiphilic ruthenium sen 2sitizer and polymer gel electrolyte[J ].Nature Materials ,2003(2):402-407.[40]Eichberger R ,Wiling F.Optoelectronic studies innanocrystalline silicon schottky diodes obtained by hot -wire CVD [J ].Chem.Phys.,1990,141:159-167.[41]Tennakone K ,Kumare G R R A ,et al.A d ye sensi 2tized nanoporous solid state photovoltaic cell [J ].Semi 2cond Sci Technol ,1995(10):1689-1693.[42]Brian O ’Regan ,Frank Lenzmann ,Ruud Muis ,Jean 2nette Wienke.A S olid -State Dye -Sensitized S olar Cell Fabricated with Pressure Treated P25TiO 2and CuSCN :Analysis of Pore Filling and IV Characteristics [J ].Chem.Mater.,2002,14:5023-5029.[43]范乐庆,吴季怀,黄昀 ,林建明,等.阴极修饰对染料敏化TiO 2太阳能电池性能的改进[J ].电子元件与材料,2003,22(5):1-3.[44]Ulrike Diebold.The surface science of titanium dioxide[J ].Surface Sceence Reports ,2003,48:53-229.DSSC SOLAR CE LLBA I Su -zhen ,YAN G Wei -chun(Pingdingshan University ,Pingdingshan ,Henan 467002,China )Abstract :The fundamental structure and the principle of the dye -sensitized nanocrystalline solar cell (DSSC )are introduced in this essay.An overview of nanocrystalline TiO 2film ,dye -sensitization and hole -transporting materials is also given ,and the development prospect is described.K ey w ords :dye -sensitization ;nano -crystalline film ;solar cell・06・平顶山学院学报 2006年。

1.太阳能电池简介

1.太阳能电池简介

印刷 烧结
测试
PERC电池工艺流程图
制绒
扩散
刻蚀 抛光
背钝 化
正面 镀膜
激光 开槽
印刷 烧结
电注 入
测试
PERC电池——背抛
Talesun confidential
目的:削平金字塔塔尖,减少背表面悬 挂键,降低表面复合速率,增加内反射
PERC电池——背抛
Talesun confidential
PERC电池——背钝化
Hale Waihona Puke (1)如下:5POCl3 >600 ℃ 3PCl5+P2O5
(1)
生成的P2O5在扩散温度下与硅反应,生成二氧化硅(SiO2)和磷原子,其反应式如下:
2P2O5+5Si
5SiO2+4P
(2)
POCl3热分解时,如果没有外来的氧(O2)参与其分解是不充分的,生成的PCl5是不易分
解的,并且对硅有腐蚀作用,破坏硅片的表面状态。但在有外来O2存在的情况下,PCl5会进
一步分解成P2O5并放出氯气(Cl2)其反应式如下:
4PCl5 +5O2 过量氧 2P2O5 +10Cl2
(3)
刻蚀原理及目的
目的1:利用HNO3和HF的混合液体 对扩散后硅片下表面和边缘进行腐 蚀,去除边缘的N型硅,使得硅片的上 下表面相互绝缘。 边缘刻蚀原理反应方程式: 3Si + 4HNO3+18HF =3H2 [SiF6] + 4NO2 + 8H2O
需要强调指出:内建电场(PN结)可以有效地将少子(电子和空穴)进行分离;PN结是不能简
单地用两块不同类型(P型和N型)的半导体接触在一起就能形成的。

太阳能电池介绍

太阳能电池介绍

太阳能电池知识介绍什么是太阳能电池太阳能电池是通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置。

太阳能电池的原理太阳能电池发电的原理主要是半导体的光电效应,一般的半导体主要结构如下:图中,正电荷表示硅原子,负电荷表示围绕在硅原子旁边的四个电子。

当硅晶体中掺入其他的杂质,如硼、磷等,当掺入硼时,硅晶体中就会存在着一个空穴,它的形成可以参照下图:图中,正电荷表示硅原子,负电荷表示围绕在硅原子旁边的四个电子。

而黄色的表示掺入的硼原子,因为硼原子周围只有3个电子,所以就会产生入图所示的蓝色的空穴,这个空穴因为没有电子而变得很不稳定,容易吸收电子而中和,形成P(positive)型半导体。

同样,掺入磷原子以后,因为磷原子有五个电子,所以就会有一个电子变得非常活跃,形成N(negative)型半导体。

黄色的为磷原子核,红色的为多余的电子。

如下图。

N型半导体中含有较多的空穴,而P型半导体中含有较多的电子,这样,当P型和N型半导体结合在一起时,就会在接触面形成电势差,这就是PN结。

当P型和N型半导体结合在一起时,在两种半导体的交界面区域里会形成一个特殊的薄层),界面的P型一侧带负电,N型一侧带正电。

这是由于P型半导体多空穴,N型半导体多自由电子,出现了浓度差。

N区的电子会扩散到P区,P区的空穴会扩散到N区,一旦扩散就形成了一个由N指向P的“内电场”,从而阻止扩散进行。

达到平衡后,就形成了这样一个特殊的薄层形成电势差,这就是PN结。

当晶片受光后,PN结中,N型半导体的空穴往P型区移动,而P型区中的电子往N型区移动,从而形成从N型区到P型区的电流。

然后在PN结中形成电势差,这就形成了电源。

(如下图所示)由于半导体不是电的良导体,电子在通过p-n结后如果在半导体中流动,电阻非常大,损耗也就非常大。

但如果在上层全部涂上金属,阳光就不能通过,电流就不能产生,因此一般用金属网格覆盖p-n结(如图梳状电极),以增加入射光的面积。

光电转化高分子材料PPT

光电转化高分子材料PPT

☺ 光电转换材料最重要的用途是制作太阳能电 池。
➢ 硅太阳能电池
成本昂贵、工艺复杂、材料要求苛刻。
➢ 有机光电池
潜在的低成本、轻重量和分子水平的可设计性
24.01.2021
7
有机/聚合物太阳能电池
▪ 聚合物太阳能电池一般由共轭聚合物给体和富勒烯衍生 物受体的共混膜夹在ITO透明正极和金属负极之间所组 成,具有结构和制备过程简单、成本低、重量轻、可制 备成柔性的器件等突出优点。近年来成为国内外研究热 点。
24.01.2021
15
性能参数
暗电流曲线是指太阳能电池在没有光照下的 电压一电流(IV)曲线,测试方法与光电流一 样,只是必须完全隔绝光线。测量暗电流的 意义在于观测电池器件是否具有二极管特性, 同时可以表征电池的整流效应,好的电池应 该有比较高的整流比,也就是正向暗电流比 反向暗电流高越多越好。
D
A*
24.01.2021
D+
A-
12
激子太阳能器件就是基于不同材料之间的能量和电 子转移来实现太阳能到电能的转换的。
24.01.2021
13
光电响应原理
在聚合物太阳能电池中光电响应过程是在光敏层中产生 的. 共轭聚合物吸收光子以后并不直接产生可自由移动的 电子和空穴, 而产生具有正负偶极的激子(exciton). 只有 当这些激子被解离成可自由移动的载流子, 并被相应的电 极收集以后才能产生光伏效应. 否则, 由于激子所具有的 高度可逆性, 它们可通过发光、弛豫等方式重新回到基态, 不产生光伏效应的电能. 在没有外加电场的情况下, 如何
光电转化高分子材料
——聚合物太阳能电池
组员:
王霞、申燕燕、张瑞、陶升东、 王朋

有机太阳能电池太阳能电池简介课件

有机太阳能电池太阳能电池简介课件

CHAPTER 05
有机太阳能电池的挑战与未来发展 方向
提高光电转换效率
开发高效活性层材

通过研究新型有机半导体材料, 提高光吸收和电荷传输性能,从 而提高光电转换效率。
优化活性层结构
通过调控活性层的形貌和厚度, 改善光散射和光捕获,提高光电 转换效率。
界面工程优化
通过优化活性层与电极之间的界 面性质,降低电荷复合损失,提 高光电转换效率。
[ 感谢观看 ]
工作原理
有机太阳能电池通常由光敏层、电子传输层和电极组成。当太阳光照射到光敏 层时,光子能量被吸收并激发电子从价带跃迁到导带,形成光生载流子。电子 和空穴分别被传输层和电极收集,从而形成电流。
历史与发展
01
02
03
1970年代
有机太阳能电池的概念被 提出,但初期效率很低。
1990年代
随着共轭聚合物的发现和 制备技术的进步,聚合物 太阳能电池的研究取得突 破性进展。
降低制造成本
简化制备工艺
01
通过简化有机太阳能电池的制备工艺,降低设备成本和生产时
间,从而降低制造成本。
开发低成本材料
02
研究低成本、可大规模生产的有机半导体材料,降低有机太阳
能电池的成本。
提高电池效率与稳定性
03
通过提高有机太阳能电池的效率和稳定性,降低单位功率成本
,从而降低制造成本。
优化器件稳定性
常见的电子给体材料包括聚合物和低分子量有机物,如聚噻 吩、聚芴、苯乙烯等。这些材料通常通过化学合成或聚合物 共混等方法制备。
电子受体材料
电子受体材料是用于接受电子给体材料传递的电子并将它们传递到导带上的有机 材料。它们通常具有较低的导带和较高的电负性,以便有效地收集和传输电子。

太阳能电池的分类与特点

太阳能电池的分类与特点

太阳能电池的分类与特点太阳能电池是一种将太阳能转化为电能的装置,它由不同材料制成。

根据材料的不同,太阳能电池可以分为单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池、非晶硅太阳能电池、染料敏化太阳能电池、聚合物太阳能电池等多种类型。

每种类型的太阳能电池都有其独特的特点和适用范围,下面将逐一介绍这些分类和特点。

1. 单晶硅太阳能电池:单晶硅太阳能电池是最常见的太阳能电池之一,它采用高纯度的单晶硅材料制成。

其特点包括高效率、长寿命和稳定性强。

单晶硅太阳能电池的高效率意味着单个电池的发电能力较强,因此在有限的面积内可以获得更多的电能。

此外,单晶硅太阳能电池通常具有较长的寿命,可在正常使用条件下运行20年以上。

然而,由于制造工艺较为复杂,单晶硅太阳能电池的成本较高,因此价格也相对较贵。

2. 多晶硅太阳能电池:多晶硅太阳能电池是另一种常见的太阳能电池类型,它由多晶硅材料制成。

与单晶硅太阳能电池相比,多晶硅太阳能电池的制造工艺更简单,成本也较低。

然而,多晶硅太阳能电池的效率较低,发电能力相对较弱,但仍然可以满足家庭和商业用途的基本需求。

此外,多晶硅太阳能电池的寿命较长,可持续发电15年以上。

3. 非晶硅太阳能电池:非晶硅太阳能电池是一种采用非晶硅材料制成的薄膜太阳能电池。

与单晶硅和多晶硅太阳能电池相比,非晶硅太阳能电池的制造工艺更简单,可以在较大面积的基板上快速制造。

非晶硅太阳能电池还具有较高的灵活性,可以适应不同形状的物体,因此广泛应用于卷曲表面和柔性电子设备。

然而,与其他太阳能电池相比,非晶硅太阳能电池的效率较低,需要更大的面积才能获得相同的发电能力。

4. 染料敏化太阳能电池:染料敏化太阳能电池是一种基于染料分子的太阳能电池。

它利用染料分子吸收光子,激发电子跃迁并产生电流。

相比于硅基太阳能电池,染料敏化太阳能电池具有灵活性好、制造工艺简单、成本低廉和透明度高等优势。

然而,染料敏化太阳能电池的稳定性较差,寿命较短,通常需在几年内更换。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

北京化工大学研究生课程论文论文题目:聚合物太阳能电池研究进展学院名称:_化学工程学院课程名称:科学研究方法任课教师:____刘研萍___学号:_ 2015200383__姓名:____刘俊文__专业:___资料科学与工程__日期: 2016 年 1 月 15 日聚合物太阳能电池研究进展摘要:聚合物太阳能电池作为一个新的研究领域,为能源危机带来了新的希望。

本文综述了聚合物太阳能电池的工作原理和结构以及罕见的太阳能电池资料,着重介绍了近年来太阳能电池新资料的发展状况,并对聚合物太阳能电池的为来发展趋势做出展望。

关键词:聚合物太阳能电池,给体资料,受体资料太阳能是一种易于获取、平安、洁净无污染、取之不尽用之不竭的新能源,为人们解决能源危机提供了一种新的思路。

聚合物太阳能电池相对于硅基太阳能电池,具有柔性、可溶液加工、成本低廉、轻薄、资料的分子结构的可设计性等优势。

但是,与硅基太阳能电池相比,聚合物太阳能电池的光电转换效率仍相对低,制约了其大规模应用。

因此,研究新型聚合物太阳能电池资料成为国内外的研究热点。

在过去的几十年中,太阳能电池得到了迅猛的发展。

上个世纪五十年代贝尔实验室首次成功研究出了光电转换效率为6 %的硅太阳能电池[]。

经过半个世纪的发展,太阳能电池的光电转换效率如今已达到39%,而且占具了70 %左右的太阳能电池的市场,特别是在航空、航天等高技术领域更是独领风骚。

但是由于其制作工艺复杂、制作成本高,要制备大面积的无机太阳能电池却面临种种困难。

于是,聚合物太阳能电池的研究逐渐受到人们的关注。

科学家们在20世纪70年代起开始探索将一些具有共轭结构的有机化合物应用到太阳能电池,由于聚合物太阳能电池具有制备工艺简单、低成本、质量轻、可弯曲和面积大等优点,进而受到各界的广泛关注,但是目前聚合物太阳能电池光电转换效率较低,文献报导中大约多为10.5%左右[]。

因此,研究合成新型高效聚合物太阳能电池迫在眉睫。

1聚合物太阳能电池的基本知识1.1聚合物太阳能电池的工作原理:聚合物太阳能电池的工作原理如图1.1以及图1.2所示:图1.1基于给体/受体方式的聚合物太阳能电池的光伏效应示意图当具有合适能量的光子通过 ITO 玻璃照射到光敏活性层上时, 光敏活性层上的给体或受体资料吸收光子发生激子, 然后激子扩散到给体/受体界面而且在那里发生电荷分离, 进而在给体上发生空穴和在受体上发生电子,然后空穴沿给体传递到阳极并被阳极收集, 电子沿受体传递到阴极并被阴极收集, 最终发生光电流和光电压。

给体和受体资料的吸光性能、给体的空穴迁移率,受体的电子迁移率,以及其最高占有轨道 ( HOMO ) 和最低空轨道 ( LUMO )能级的位置对有机光伏器件的性能有着很重要的影响。

对于电子能级而言, 给体资料应该具有比较高的 LUMO和 HOMO 能级, 而受体资料却应该具有较低的 LUMO 和 HOMO 能级, 这样才干包管在给体 /受体界面上、给体中激子在 LUMO能级上的电子可以自发地传递到受体的LUMO能级上, 受体中激子在HOMO能级上的空穴可以自发地传递到给体的 HOMO能级上, 从而实现电荷的分离。

简而言之,聚合物太阳能电池的光电转换可以简化为以下4个过程:图1.2聚合物太阳能电池的工作机理(1)给体受到光激发发生激子,(2)激子扩散到 D/A 界面(3)激子在 D/A 界面分离形成一个电子-空穴对(4)自由载流子在外部电极运输和收集。

1.2聚合物太阳能电池的结构:如图 1.2所示:本体异质结型聚合物太阳能电池器件的组成:下层是ITO 玻璃作为正极,上层是Ca/Al等金属电极作为负极,中间是由共轭聚合物给体资料和富勒烯衍生物(PCBM)受体资料的共混膜作为光活性层。

其中,共轭聚合物的结构对聚合物太阳能电池的效率有着关键的影响。

图1.3本体异质结聚合物太阳能电池结构(放大图为活性层双连续相的形貌) 1.3聚合物太阳能电池的性能参数:聚合物太阳能电池的等效电路图以及电流-电压特性曲线如图1.4和1.5所示:图1.4有机聚合物太阳能光电池的等效电路图图1.5电流—电压特性曲线对于有机聚合物太阳能电池,主要评价参数有以下几点:(1)开路电压(Voc):是指聚合物太阳能电池在开路情况下,电流为零时的端电压,同时也是太阳能电池发生的最大电压,通常单位为V。

聚合物太阳能电池的开路电压与光照强度、温度以及受体资料有关,主要取决于给体的HOMO能和受体的LUMO能之间的能级差:(2)短路电流(Jsc):短路电流是在电压和电阻都为零时通过的电流,即器件在没有外电场偏置情况下的电流,是在太阳能电池最大的输出电流,单位为mA.cm-2。

短路电流的大小的影响因素主要有:活性层对太阳光的吸收、电荷分离的量子效率、载流子在资料中的传输以及传输过程中的损耗等。

(3)填充因子(FF):定义为聚合物太阳能电池的最大功率与开路电压和短路电流的乘积之比,它说明了聚合物太阳能电池能够对外提供的最大输出功率的能力,其定义式为公式中,Vmax是指最大输出电压;Imax是指最大输出电流;Pmax是指最大输出功率。

从伏安特性曲线(图1-5)我们可以看出,FF就是图中两个矩形的面积之比,无量纲,而且理想的太阳能电池的FF为1。

填充因子大小的影响因素主要有:复合膜和电极间的接触电阻、复合膜中载流子迁移率,复合膜的厚度以及器件中的缺陷等!(4)能量转换效率(PCE):在聚合物太阳能电池中,能量转换效率(PCE)是其最重要的参数之一,它定义为最大输出功率与入射的光照强度 Pin之比,即:由上式可知,聚合物太阳能电池的能量转换效率与开路电压、短路电流、填充因子以及光照强度密切相关。

(5)外量子效率(IPCE):外量子效率是外电路中发生的电子数与总的入射光子数的比值。

其定义式为:式中,Pin为入射光功率,λ为入射单色光的波长。

从以上所述的公式可以发现,开路电压、短路电流、填充因子等因素是影响聚合物太阳能电池的能量转化效率的关键因素。

提高太阳能电池伏安特性的方法有提高开路电压、短路电流和填充因子,而且使之趋向于理想聚合物太阳能电池的伏安特性。

短路电流与所吸收光的强度(单位面积和单位时间内吸收的光子数)成正比,概况上看貌似提高有机物的厚度就能大大提高对光的吸收强度,但是激子的扩散距离或者是载流子的复合长度必须大于有机物的厚度,这是因为半导性聚合物资料的激子和电荷载流子的迁移率相对较低[??]。

这一瓶颈使得器件的最大优化厚度为 100-200nm,该厚度与光吸收深度相当(100nm)[??]。

另外,聚合物太阳能电池的光谱响应其实不克不及对太阳能光谱所涉及范围作出很好的回应,其光谱的响应的范围较窄,只有最大吸收峰位置的波长,才干发生较为强烈的响应,其他吸收峰的波长的响应较弱,所以普通白光下的能量转化效率与吸收峰处的单色光的能量转化效率相比较,会弱很多。

此外,制备器件之后,又使得在光能转换电能这一传输道路上多了很多环节,每个环节都有分歧程度的光电转换损耗。

这一系列的环节都会造成光电效率的降低。

2聚合物太阳能电池资料:给体资料和受体资料2.1给体资料的主要类型:1聚噻吩(PTH)及其衍生物因为聚噻吩具有合适的带隙和较高的空穴迁移率,这使得,聚噻吩及其衍生物成为目前聚合物太阳能电池领域最为重要、最为成功的一类共轭聚合物给体资料。

由于无取代的聚噻吩不具备加工性能,是一种不溶不熔的固体,所以我们一般通过在噻吩的侧链上引入烷基链对其进行加工,这使得其性能得到明显改善。

罕见的P3AT 有聚( 3-己基噻吩)、聚( 3-辛基噻吩)、聚3-十二烷基噻吩、聚( 3-十二烷基噻吩亚乙烯) 等。

其中P3HT是应用最为广泛的一类聚合物光伏资料,它具有良好的溶解性、加工性、稳定性而且规整的P3HT还表示出良好的自组装性能和结晶性能而被广泛研究[??]。

以聚( 3- 己基 )噻吩 ( P3HT ) 和C60衍生物PCBM的共混膜做为活性层的太阳能电池在热处理的情况下的能量转换效率最高,最高PCE 已经达到5%左右[??]。

由于聚噻吩的性能十分容易受支链取代基的影响,所以可以通过添加分歧的支链取代基来调节聚噻吩类资料的能隙宽度以及电子能级位置。

中科院李永舫课题组设计和合成了一系列带共轭支链的共轭聚噻吩,他们通过调节共轭支链的长度以及聚噻吩主链上带共轭支链噻吩单元的比例,由此得到了在可见区具有宽吸收和强吸收系数的聚噻吩衍生物[??]。

图1.6以 phenylene-vinyl 为共轭支链的聚噻吩及其溶液,膜吸收光谱他们合成了一种带二噻吩乙烯支链的聚噻吩(如图1-7所示)显示一个380~ 650 nm的宽而强的吸收峰, 用次聚合物与C60衍生物PCBM共混(重量比1:1),制备的聚合物太阳能电池在模拟太阳光( AM 1:5, 100 mW /cm2 )的情况下的最高能量转化效率达到 3.18%,比当前广泛使用的聚( 3- 己基噻吩 ) ( P3HT )在同样实验条件下的能量转换效率提高 3.8%[??]。

而且,他们研究组最近设计和合成了一种带共轭桥连的交联型聚噻吩衍生物(如图1-8所示),在高迁移率共轭聚合物资料方面也取得了很大进展, 含5% 共轭桥的聚合物的空穴迁移率比不含共轭桥时提高了两个数量级, 其光伏性能也有明显提高[??]。

近日,马伟等人[]以噻吩和苯并噻二唑交替共聚,合成了基于非对称烷基链的三联噻吩基D-A聚合物,使用反向器件ITO/ZnO/polymer:PC71BM/V2O5/Al,最终得到聚合物基于PffBT-T3(1,2)-2 的器件表示出PCE = 10.5%(10.7% max),VOC = 0.82 V, JSC = 18.7 mA cm−2, 以及FF = 68.3%.图1.7以 thienylene-vinyl 为共轭支链的聚噻吩乙烯图1,8共轭桥连的交联型聚噻吩衍生物2聚对苯撑乙烯(PPV)及其衍生物聚对苯撑乙烯( PPV )由于具有价廉、质轻、低毒、良好的成膜性能、高的光电效率和光吸收系数 ( 500nm ),成为近年来在光电领域应用最广泛、制得器件效率最高的资料之一,在光伏资料等领域有很好的应用前景,自从1990年卡文迪许实验室成功合成出 PPV 以来, 其在电致发光领域的研究迅速发展起来[]。

PPV 最先是作为发光二极管引起人们关注的, 渐渐地其在聚合物太阳能电池中的应用被慢慢的开发出来。

由于纯的PPV是不成溶的, 这就需要对PPV 分子结构进行各种修饰和改性来增加其溶解性。

通常是通过在PPV 的对位上引入烷氧基,这样不但可以很好地解决其溶解性问题,而且同时还可以降低聚合物的带隙。

T ajima 等[]合成了有序的 MDMO-PPV(如图1-9所示),其能量转换效率为 3.1 %,这是目前P PV 衍生物中能量转化效率最高的聚合物。

相关文档
最新文档