
物理化学学报 >> 2015, Vol. 31 >> Issue (6): 1113-1117.doi: 10.3866/PKU.WHXB201503192
张平, 王弋, 付立民, 艾希成, 张建平
收稿日期:2015-02-09
修回日期:2015-03-18
发布日期:2015-06-05
通讯作者:
付立民
E-mail:lmfu@ruc.edu.cn
基金资助:国家自然科学基金(21133001, 20933010)和中央高校基础研究经费(10XNI007)资助项目
ZHANG Ping, WANG Yi, FU Li-Min, AI Xi-Cheng, ZHANG Jian-Ping
Received:2015-02-09
Revised:2015-03-18
Published:2015-06-05
Contact:
FU Li-Min
E-mail:lmfu@ruc.edu.cn
Supported by:The project was supported by the National Natural Science Foundation of China (21133001, 20933010) and Fundamental Research Funds for the Central Universities of China (10XNI007).
摘要:
利用瞬态光电导技术研究了在一个大的偏压范围内染料敏化太阳能电池(DSSC)中的电荷收集和电荷复合过程的动力学. 结果表明, 在不同的电压下电荷收集速率远快于电荷复合速率, 用以解释电荷的收集效率几乎不变. 基于这个结果, 简化了DSSC二极管特性模型, 从而实现了对电流-电压(I-V)曲线的直接拟合. 利用这一模型拟合的结果提取出一系列与工作条件下DSSC光电转化过程相关的参数, 可以用以描述包括电荷生成、电荷收集和复合以及DSSC器件的整流特性等关键性质. 将这一拟合方法应用于不同叔丁基吡啶(TBP)浓度电解液的电池, 获得的结果表明, 不同TBP浓度可以导致电荷复合速率有较大的差别, 但对电荷的收集速率影响甚小, 这与I-V曲线拟合的结果非常吻合. 同时研究证明TBP浓度对电池的理想因子(m)的影响较为明显,即高浓度TBP的DSSC对应大的m值以及较慢的电荷复合速率.
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