研究目的
研究牛脑源性网格蛋白对提高染料敏化太阳能电池(DSSC)效率的作用。
研究成果
在染料敏化太阳能电池(DSSC)中添加牛脑蛋白可填补二氧化钛(TiO2)中的空隙,通过该蛋白的两性离子效应降低电阻并增强电流,从而提升电池效率。当脑蛋白浓度为75%时,效率达到最高值1.465%。
研究不足
该研究聚焦于通过添加牛脑笼形蛋白来提升染料敏化太阳能电池(DSSC)的效率,但未探究该方法在工业应用中的可扩展性或改性DSSC的长期稳定性。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用实验法测试牛脑蛋白添加对染料敏化太阳能电池(DSSC)效率提升的影响。研究流程包括材料与设备准备、DSSC组装及性能测试。
2:样本选取与数据来源:
网格蛋白从牛脑组织蛋白分离获得。二氧化钛浆料由聚乙烯醇(PVA)与二氧化钛粉末制成。电解液通过将碘化钾(KI)与碘(I2)混合物溶解于聚乙二醇400(PEG 400)配制。色素采用木瓜叶经丙酮提取制备。
3:实验仪器与材料清单:
包括玻璃烧杯、量管、移液管、磁力搅拌器、培养皿、Whatman滤纸、烘箱、电子天平、研钵、胶带、万用表、太阳光模拟器、太阳能功率计、电泳仪及离心机。
4:实验流程与操作步骤:
组装过程依次为:电极玻璃涂覆二氧化钛浆料、加热玻璃/二氧化钛层、色素浸泡、添加牛脑蛋白、注入电解液、对电极碳层涂布,最终完成DSSC组装。
5:数据分析方法:
对DSSC进行的测试包括X射线衍射(XRD)分析、傅里叶变换红外光谱(FTIR)检测、扫描电镜(SEM)观察及太阳光模拟器效率测试。
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获取完整内容-
X-Ray Diffractometer
To determine the crystal structure formed and grain size in the TiO2 layer doped with cow brain protein.
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Fourier Transform Infrared Spectroscopy
To determine the functional groups formed in the DSSC layer due to the addition of cow brain protein.
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Scanning Electron Microscopy
To determine the surface morphological characteristics of the DSSC layer.
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AM 1.5 G solar simulator
To determine the efficiency changes that occur in DSSC under a beam of 1000 W/m2 halogen lamps.
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