《表2 Ag2Se量子点敏化不同时间的共敏化太阳能电池光电参数》

《表2 Ag2Se量子点敏化不同时间的共敏化太阳能电池光电参数》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《Ag_2Se量子点共敏化固态染料敏化太阳能电池光电性能研究》


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图7是纯Ag2Se量子点敏化太阳能电池和量子点不同敏化时间的共敏化太阳能电池的J-V曲线,其性能参数如表2所示。结果表明纯Ag2Se量子点敏化器件的?相当低,这是因为I–/I3–电解质容易引起量子点的光降解和腐蚀,不适用于量子点敏化太阳能电池[31-33]。但Ag2Se量子点引入DSSCs后,?从2.96%提高到3.97%。一方面Ag2Se量子点敏化时间的延长,TiO2光阳极吸附的Ag2Se量子点的负载量增加,导致光生电子增加;另一方面Ag2Se量子点作为阻挡层可以增强电子传输性能,抑制电子空穴的复合,有效控制器件的暗反应,使Jsc增大[34]从8.78 mA?cm–2提高到9.53 mA?cm–2,光电性能得到明显的提升。但当量子点敏化时间进一步延长时,随着量子点密度增大,电子的复合中心也同时增多,导致电子陷入陷阱的几率增加,Jsc慢慢降低[35]。由于电解质相同,到多孔膜的渗透性能相同,所以FF变化不大[21]。此外,器件的Voc取决于电解质氧化还原电位和半导体的费米能级,但是Ag2Se量子点作为阻挡层与Ti O2亲密接触,引起半导体费米能级变化,相比于纯染料敏化器件Voc得到明显提升[36-37]。