染料敏化太阳电池作者:戴松元,刘伟庆,闫金定 著出版时间:2014年丛编项: 纳米科学与技术内容简介 《纳米科学与技术:染料敏化太阳电池》从可再生能源及光伏太阳电池应用的角度出发,阐述染料敏化太阳电池研发的必然性和重要性,介绍太阳电池中光电转换的基本原理和物理化学过程。基于染料敏化太阳电池近二十年来的研究和发展现状,详细介绍了与染料敏化太阳电池有关的全部内容,具体涉及染料敏化太阳电池结构、工作原理、纳米半导体材料研究、电荷传输、电池制作、电池模拟计算、电池标准测试及其相关的技术。《染料敏化太阳电池》最重要的且不同于以前出版的同类书籍的内容,主要是详细阐述了染料敏化太阳电池中存在的多处界面光电化学过程和电荷传输与复合动力学,以及相关技术研究手段在电子传输机理上的作用和输出特性。从电荷传输和复合动力学过程、关键材料研究以及电池结构优化设计等方面,讲述了高效染料敏化太阳电池制作的方法和技术途径。最后对大面积高效染料敏化太阳电池的研发和规模化应用进行了介绍与展望。目录《纳米科学与技术》丛书序PREFACE序序言前言第l章 导论1.1 太阳电池发展概况1.1.1 太阳电池发展简史1.1.2 太阳电池发展现状1.1.3 太阳电池应用概况1.2 太阳电池分类及其应用简介1.2.1 太阳电池分类1.2.2 太阳电池组件分类及其应用1.2.3 硅基太阳电池1.2.4 CdTe太阳电池1.2.5 CIGS太阳电池1.2.6 染料敏化太阳电池1.2.7 聚合物太阳电池1.2.8 量子点太阳电池1.2.9 其他类新型太阳电池1.3 染料敏化太阳电池1.3.1 染料敏化太阳电池发展历程1.3.2 染料敏化太阳电池研究现状1.3.3 染料敏化太阳电池技术特点1.3.4 染料敏化太阳电池应用前景参考文献第2章 纳米半导体材料2.1 纳米半导体材料在DsC中的应用2.1.1 纳米半导体多孔薄膜的作用2.1.2 纳米半导体多孔薄膜的制备方法2.2 DSC中常用的纳米半导体材料2.2.1 二氧化钛2.2.2 氧化锌2.2.3 氧化锡2.2.4 其他半导体材料2.3 新型纳米结构材料在电池上的应用2.3.1 一维纳米材料2.3.2 三维纳米Ti()2多孑L薄膜2.4 TiO2薄膜的能级结构2.4.1 半导体电极的平带电势2.4.2 半导体电极平带电势的测量方法2.4.3 测试条件对平带电势的影响2.4.4 不同微结构薄膜电极的能级结构2.5 纳米半导体电极修饰2.5.1 表面物理化学修饰2.5.2 元素掺杂2.5.3 其他掺杂修饰2.6 电极结构优化设计2.6.1 小颗粒致密层的引入2.6.2 纳米Ti()2多孔薄膜层的作用2.6.3 大颗粒TiOz薄膜层的光散射效应2.6.4 大面积纳米多孑L薄膜电极的微结构设计2.7 p型光阴极敏化染料太阳电池2.7.1 p型光阴极敏化染料太阳电池原理2.7.2 p型半导体2.7.3 其他p型半导体参考文献第3章 染料敏化太阳电池用染料敏化剂3.1 导论3.1.1 染料敏化剂的作用3.1.2 染料敏化剂的分类3.1.3 染料敏化剂的结构及分子设计3.1.4 染料敏化剂相关量化计算3.2 阳极敏化电池用染料敏化剂3.2.1 无机染料敏化剂3.2.2 多吡啶染料合成及性质3.2.3 羧酸多吡啶钌染料的性质3.2.4 染料分子结构对染料性能的影响3.2.5 羧酸多吡啶钌染料与纳晶半导体薄膜的结合方式3.2.6 有机染料敏化剂3.3 多染料协同敏化3.4 阴极敏化电池用染料敏化剂3.4.1 阴极敏化电池敏化剂的结构特性3.4.2 阴极敏化电池敏化剂研究进展参考文献第4章 染料敏化太阳电池用电解质4.1 电解质的分类4.1.1 有机溶剂电解质4.1.2 离子液体电解质4.1.3 准固态电解质4.1.4 全固态电解质4.2 电解质中的氧化还原电对4.2.1 I-/I-3电对4.2.2 非碘氧化还原电对4.3 电解质中的添加剂4.3.1 添加剂的作用原理4.3.2 添加剂的分类4.3.3 添加剂的研究进展参考文献第5章 染料敏化太阳电池对电极5.1 对电极及制备方法5.1.1 Pt对电极5.1.2 碳对电极5.1.3 其他对电极材料5.1.4 柔性DSC的对电极5.2 对电极表面的氧化还原反应5.2.1 对电极氧化还原反应原理5.2.2 对电极反应的表征方法参考文献第6章 染料敏化太阳电池界面光电化学6.1 同/固接触界面6.1.1 固/固接触界面性质6.1.2 DSC中固/固接触界面构成6.1.3 DSC中固/固接触界面性质6.2 固/液接触界面6.2.1 固/液接触界面性质6.2.2 DSC中固/液接触界面构成6.2.3 DSC中固/液接触界面性质6.3 频率域内接触界面动力学过程6.3.1 时间域与频率域过程6.3.2 接触界面动力学过程测量方法6.3.3 调制电压下接触界面动力学过程6.3.4 调制光作用下接触界面动力学过程6.3.5 阻抗谱与IMPS区别6.4 界面电子注入过程 -6.4.1 TiO。能带形成及与染料的耦合6.4.2 光生电子的产生与注入动力学6.5 光生电子的传输动力学6.6 光生电子的收集动力学6.7 光生电子的复合动力学6.7.1 I-3/I-氧化还原对的动力学特性6.7.2 光生电子复合位置6.7.3 光生电子复合机理6.7.4 局域态对复合过程的影响6.8 光生电子传输与复合过程的相互限制6.9 TiO2导带边移动与表面钝化6.10 接触界面特性对动力学的影响6.10.1 两相接触界面电学特性对动力学的影响6.10.2 三相接触界面电学特性对动力学的影响6.10.3 不同电解质环境中染料-TiO2/EL界面修饰对动力学的影响6.11 接触界面光学特性对动力学的影响6.12 不同染料分布条件对动力学的影响参考文献第7章 染料敏化太阳电池结构设计与模拟7.2 染料敏化太阳电池性能参数7.2.1 短路电流7.2.2 开路电压7.2.3 填充因子7.2.4 光电转换效率7.3 大面积染料敏化太阳电池结构设计7.4 大面积染料敏化太阳电池性能模拟7.4.1 光吸收及电子传输7.4.2 DSC电荷传输参考文献第8章 染料敏化太阳电池性能测试及组件应用8.1 染料敏化太阳电池光伏性能测试8.1.1 大气质量与太阳光谱8.1.2 染料敏化太阳电池的测试参数8.1.3 染料敏化太阳电池的测试原理8.1.4 染料敏化太阳电池的测试标准8.1.5 染料敏化太阳电池光伏性能的多通道实时监测8.1.6 测试环境对染料敏化太阳电池光伏性能的影响8.2 染料敏化太阳电池组件的应用8.2.1 独立光伏阵列的应用与技术8.2.2 建筑一体化的应用与设计8.2.3 光伏农业一体化的应用参考文献附录缩略语索引 上一篇: 科学鬼才:燃料电池应用44例 下一篇: 燃料电池:原理·关键材料和技术