本发明公开了一种高光电转化效率的染料敏化太阳能电池的制备方法,该方法通过合成了melem材料,首次采用melem材料对纳米晶半导体光阳极进行微量掺杂以调节半导体能带宽度,并增强吸光能力及范围,从而吸收更多的太阳光子,获得高效的电荷分离效率,最终达到显著提高染料敏化太阳能电池光电转换效率的目的。
📄 2018103096485
📂 H01G9_20
👤 义乌工商职业技术学院
📅 2018-04-09
本发明公开一种染料敏化太阳能电池光阳极的制备方法,包括如下步骤:步骤(1)浆料的制作;步骤(2)吸附层涂层的制作:以掺杂氟的SnO2透明导电玻璃(FTO)为基底,将步骤(1)中得到的TiO2纳米颗粒浆料涂布在上述基底上;散射层涂层的制作:将步骤(1)中得到的介孔球形TiO2和TiO2纳米颗粒混合物浆料涂布在(2)中的吸附层上,涂层的厚度控制在4‑10μm。提高了对光的利用率,使得电池的光电转化效率得到明显提升。
📄 2019106233652
📂 H01G9_20
👤 曲阜师范大学
📅 2019-07-11
本发明涉及一种酸/碱染料共敏体系及其制备方法和应用,该体系为酸性小分子染料和碱性小分子染料的共敏体系,其结构式如下所示:其中,n=1为n=2为本发明酸/碱染料共敏体系可应用于共敏的TiO2光阳极;本发明酸/碱染料共敏体系具有无竞争吸附的优点,当酸/碱有机染料共敏时,在光阳极上的紫外吸收可有很好的互补吸收作用。
📄 2021103827092
📂 C07D333_24
👤 西安工业大学
📅 2021-04-09
本发明公开了一种染料敏化太阳能电池固态电解质,包括如下重量份的组分:苯甲腈型炔基季铵盐类离子晶体30‑40份,3‑氰基苄基型三炔丙基季铵盐类有机离子20‑30份、二茂铁乙炔2‑5份,丙炔腈1‑3份,碘单质4‑8份,碘盐4‑8份、添加剂5‑10份。所述染料敏化太阳能电池固态电解质的制备方法,包括加热熔融后搅拌均匀形成混合物、加入碘单质和添加剂,加热熔融后搅拌均匀,冷却固化步骤。本发明公开的染料敏化太阳能电池固态电解质能有效解决泄漏、挥发问题,且这类电解质电导率更高,对提高染料敏化太阳能电池稳定性和光电转换效率、延长循环使用寿命效果更显著。
📄 201810355685X
📂 H01G9_20
👤 西安丝路知星科技服务有限公司
📅 2018-04-19
本实用新型属于密封结构技术领域,尤其为一种染料敏化太阳能电池的密封结构,包括电池板主体,电池板主体的底部螺接有封装基板,电池板主体的侧边设有包边,包边的外侧设有导槽,导槽与第一侧边密封框和第二侧边密封框内侧的导条滑动连接,第一侧边密封框和第二侧边密封框的外侧设有外密封边框,外密封边框的顶部设有安装槽,安装槽安装有L型密封板,L型密封板与外密封边框之间连接有锁紧螺丝,L型密封板的底部安装有密封胶条,相邻的两根外密封边框的交界处外侧螺接有组装连接座,本装置通过第一侧边密封框、第二侧边密封框、外密封边框的设置,具有良好的密封效果,有效防止雨水从上方经侧边渗入电池板主体内部。
📄 2023228967566
📂 H01G9_20
👤 镇江火星光能科技有限公司
📅 2023-10-27
本发明涉及一种染料敏化太阳能电池的制备方法,通过改进光阳极制备方法,使其进行活化和染料敏化,使制得的活化光阳极具有较低的电阻、较高的染料吸附率,使可供反应的活性位点增多,并形成了理想的多孔薄膜网络结构,且膜的厚度可控,在6-12μm厚度范围内的膜拥有较好的电荷传输性能和较高的染料负载量;改进电解质配方,配置简单高效,具有优秀的电子传输能力,可以进行高效的还原再生;电池组装简单高效。本发明方法通过进行电解质的改进与光阳极制备方法的改进能够有效提高太阳能电池器件的光电转换效率,至少提高了25.5%,并在一定程度上提高了染料的吸附率。
📄 2019106103540
📂 H01G9_20
👤 江苏理工学院
📅 2019-07-08
本发明属于太阳能电池技术领域,本发明公开了一种超分子染料敏化剂及制备方法和应用,其中,制备方法包括步骤:以2,2'-二辛可宁酸作为锚固分子,双咔唑类发色团作为天线分子,通过金属离子进行超分子自组装得到所述的超分子染料敏化剂,所述的超分子结构如下式A所示,通过这种自组装方法得到的超分子敏化剂具有优秀的光电性能,操作简便,不需要复杂的合成步骤,同时可以调控天线分子、金属离子以及锚固分子来调节器件的光谱响应能力和电荷注入性能等。
📄 2019100232478
📂 C07F3_06
👤 江苏理工学院
📅 2019-01-10
本发明属于太阳能电池领域,公开了一种提高染料敏化太阳能电池稳定性的光阳极修饰方法。该方法以水热法合成的一维结构二氧化钛纳米线阵列为染料负载材料,在吸附染料后用硅烷化处理二氧化钛表面,在二氧化钛纳米线上形成均匀的硅烷化保护层,阻止了染料分子从界面上脱附下来,从而大大提高二氧化钛光阳极的稳定性。本方法具有操作简单,兼容性强。光电测试表明,经过该方法处理后的光阳极的在空气中长时间存放后,仍能保持其原有的光电性能。该方法可广泛地应用于染料敏化太阳光阳极的表面改性修饰,提高其稳定性,延长电池的使用寿命。
📄 2015105038404
📂 H01G9_20
👤 商丘师范学院
📅 2015-08-17