《表3 Ag2Se量子点敏化不同时间的共敏化太阳能电池器件的IMPS/VS动力学参数》

《表3 Ag2Se量子点敏化不同时间的共敏化太阳能电池器件的IMPS/VS动力学参数》   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9是Ag2Se量子点敏化不同时间的共敏化太阳能电池器件的IMPS/VS图谱,根据强度调制光电流(IMPS)的虚部随频率变化曲线的最小特征频率fc可以由 算出电子传输时间τc[40];根据强度调制光电压(IMVS)的虚部随频率变化曲线的最小特征频率fd,可以由 计算出电子复合时间常数τd,电子扩散系数Dn由 [41]计算得出,电子扩散长度Ln由 得出,基底对电子的收集效率ηcc由\n\t\t\t\t\t获得。这里所使用的TiO2薄膜厚度是12μm,即ω=12μm表3是相应的传输动力学参数。随着Ag2Se量子点敏化时间的延长,电子复合时间常数τd增大,表明Ag2Se量子点有利于减少电子复合,但是当Ag2Se量子点浸泡时间进一步延长时,TiO2光阳极Ag2Se量子点密度增大,导致电子陷入陷阱的几率增加,使电子复合时间常数τd减小[14]。电子扩散长度超过Ti O2薄膜厚度时,有利于ηcc的提高,从表3可以看出随着Ag2Se量子点敏化时间的延长,Ln先延长后缩短,Ag2Se量子点敏化时间为2 h时,最长Ln为18.04μm由于电子复合时间常数的变化导致电子收集效率也是先提高后降低,2 h为Ag2Se量子点的最佳敏化时间,此时ηcc(81%)最高,Jsc(9.53 m A?cm–2)最大。