研究目的
为双面染料敏化太阳能电池开发透明对电极材料,以满足窗户透明型建筑一体化光伏的需求。
研究成果
MoS2/PEDOT复合对电极展现出优异的导电性和催化性能,使其成为建筑一体化光伏中双面染料敏化太阳能电池的绝佳候选材料。优化后的DSSC在正面光照下实现7%的功率转换效率,在背面光照下达到4.82%。
研究不足
该研究聚焦于二硫化钼/聚(3,4-乙烯二氧噻吩)复合薄膜在染料敏化太阳能电池中的性能优化,但未探究其在实际工况下的长期稳定性及制备工艺的可扩展性。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过水热法合成二硫化钼(MoS2),并采用电化学聚合法制备PEDOT薄膜。优化复合薄膜作为染料敏化太阳能电池(DSSCs)的对电极材料。
2:样品选择与数据来源:
以氟掺杂氧化锡(FTO)导电玻璃为基底材料,实验原料包括钼酸钠、硫脲、葡萄糖、EDOT等。
3:实验设备与材料清单:
设备包含高压反应釜、电化学工作站、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、紫外可见分光光度计等;材料包括Na2MoO4、CH4N2S、C6H12O6、EDOT、LiClO4等。
4:CH4N2S、C6H12OEDOT、LiClO4等。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:合成MoS2并旋涂于FTO基底,通过电化学聚合在MoS2层上制备PEDOT薄膜,组装DSSCs并测试其性能。
5:数据分析方法:
采用J-V曲线、循环伏安法、电化学阻抗谱及塔菲尔极化测试分析DSSCs性能。
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