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Ag2Se量子点共敏化固态染料敏化太阳能电池光电性能研究

Ag2Se量子点共敏化固态染料敏化太阳能电池光电性能研

杨英1,2,3, 潘德群1,2,3, 张政1,2,3, 陈甜1,2,3, 韩晓敏1, 张力松1, 郭学益1,2,3

【摘要】摘要:采用水相共沉积法制备Ag2Se量子点(QDs), 并与染料共敏化制备固态染料敏化太阳能电池(DSSCs)。考察了Ag2Se量子点不同敏化方式(TiO2/N719/QDs, TiO2/QDs/N719)及敏化时间(0~5 h)对DSSCs性能的影响。通过透射电子显微镜(TEM)和紫外-可见光谱图(UV-Vis)对Ag2Se量子点结构及光学性质进行了表征; 采用光调制光电流/电压谱(IMPS/VS)以及交流阻抗谱(EIS)对器件中载流子传输过程进行了研究。TiO2/QDs/N719的电池器件比TiO2/ N719/QDs具有更高的单色光量子转化效率(IPCE)及光电转化效率, 这是由于TiO2/QDs/N719可以吸附更多的量子点和染料。随着Ag2Se量子点敏化时间的延长, 光电转化效率先提高后降低, 最高达到3.97%。Ag2Se量子点在器件中起到了阻挡层作用, 可以促进电子传输, 抑制电子-空穴复合。而随着量子点敏化时间超过2 h, 电子陷入陷阱的几率增加, 导致器件的光伏性能下降。【期刊名称】《无机材料学报》

【年(卷),期】2019(034)002

【总页数】8

【关键词】关键词: Ag2Se量子点; 水相共沉积法; 共敏化; 染料敏化太阳能电池

染料敏化太阳能电池(DSSCs)虽然以低廉的价格, 环境友好的特点而备受青睐, 但是发展至今, 光电转换效率一直难以突破瓶颈[1-4]。近年, 量子点作为一种独

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