研究目的
研究使用九里香(Murraya koenigii)、牛至(Plectranthus amboinicus)和香菜(Coriandrum sativum)提取物作为光敏剂的染料敏化太阳能电池(DSSCs)的性能。
研究成果
测试植物来源的叶绿素染料能够与二氧化钛半导体结合,其中来自马缨丹的染料显示出最佳的转换效率。这项研究证明了天然染料作为染料敏化太阳能电池应用中环保且可再生的能源的潜力。
研究不足
记录的光伏性能较低,表明需要采用效率提升策略,例如新型制备技术、新电解质、天然敏化剂改性以及新型对电极。
1:实验设计与方法选择:
本研究从三种植物中提取天然染料并应用于染料敏化太阳能电池(DSSCs),通过光伏参数评估电池性能。
2:样本选择与数据来源:
使用九里香(Murraya koenigii)、咖喱叶(Plectranthus amboinicus)和香菜(Coriandrum sativum)叶片提取染料。
3:实验设备与材料清单:
二氧化钛(TiO2,Degussa P25)、表面活性剂Triton X100、碘/碘化物电解液、掺氟氧化锡玻璃(FTO-2 cm × 2 cm)和乙醇。
4:5)、表面活性剂Triton X碘/碘化物电解液、掺氟氧化锡玻璃(FTO-2 cm × 2 cm)和乙醇。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:以乙醇提取染料,采用TiO2工作电极、铂对电极及提取染料作为光敏剂制备DSSCs。
5:数据分析方法:
在85 mW/cm2光照条件下通过太阳光模拟器测量光伏性能,并记录染料的紫外-可见光谱(UV-Vis)和红外光谱(FTIR)。
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获取完整内容-
Titanium dioxide
Degussa P25
Institute of Chemical Education
Working electrode in DSSCs
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Surfactant Triton X100
Institute of Chemical Education
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Fluorine-doped tin oxide glass
FTO-2 cm × 2 cm
Institute of Chemical Education
Substrate for DSSCs
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Ethanol
AR-99.9% Pure
Uma Scientific works
Solvent for dye extraction
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