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通过锰掺杂ZnS钝化层及锌卟啉在改性氧化石墨烯/氮掺杂TiO?光阳极上的共敏化提升量子点敏化太阳能电池的功率转换效率

DOI:10.1021/acsomega.0c00855 期刊:ACS Omega 出版年份:2020 更新时间:2025-09-23 15:21:01
摘要: 通过提升量子点敏化太阳能电池(QDSSCs)的竞争力,使其获得与其他新兴光伏技术相当的能量转换效率至关重要。本研究探究了氧化石墨烯(GO)、氮元素、锰元素及卟啉化合物对TiO?/CdS/ZnS光阳极基QDSSCs性能的影响。首先,在TiO?中添加GO和氮元素对电池效能产生显著影响——这两种材料均能降低复合速率、增大TiO?比表面积与染料负载量,从而提升电池效率。采用氮掺杂GO光电极的QDSSC最高能量转换效率达2.52%。其次,通过5%和10%重量比的Mn2?掺杂ZnS,成功将电池性能从2.52%大幅提升至3.47%,这可能源于Mn2?离子改善了ZnS钝化层,减少了光注入电子在二氧化钛表面与氧化态染料分子或电解质的复合。但15%重量比的Mn2?掺杂则产生相反效果,略微降低了电池性能。最后采用共敏化法向CdS/ZnS体系引入锌卟啉染料,将光吸收范围扩展至近红外区(>700 nm),从而提高短路电流密度(JSC)和电池效率。通过在QDSSC结构中引入环境友好的卟啉化合物,电池效率显著提升至4.62%,较未包覆卟啉的TiO?/CdS/ZnS光电极结果高出40%。
作者: Mahdi Alavi,Rahmatollah Rahimi,Zahra Maleki,Mahboubeh Hosseini-Kharat
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研究概述 实验方案 设备清单

研究氧化石墨烯、氮、锰和卟啉化合物对基于TiO2/CdS/ZnS光阳极的量子点敏化太阳能电池性能的影响,以提高功率转换效率。

对TiO2/CdS/ZnS光阳极的改性——包括添加氧化石墨烯和氮元素、对ZnS进行锰掺杂以及包覆锌卟啉——显著提升了量子点敏化太阳能电池的功率转换效率。最终器件实现了4.62%的效率,证明了这些改性方法提升太阳能电池性能的潜力。

该研究仅限于量子点敏化太阳能电池(QDSSCs)的实验室规模制备与测试。改性光阳极在商业应用中的长期稳定性和可扩展性尚未得到充分探究。

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