太陽電池の特性評価、...太陽電池の特性評価、 環 境 通電加熱による除雪等 1.研究内容 太陽電池のエネルギー変換効率を新たな手法(電力
奈米太陽能電池 Dye-Sensitized Solar Cells ( 色素增感型太陽能電池 )
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奈米太陽能電池 Dye-Sensitized Solar Cells
( 色素增感型太陽能電池 )
吳季珍副教授
國立成功大學化工系2004.07.21
K-12 奈米實作研習營
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Solar Cells
• The supply of energy from the Sun to the Earth is 3 x 1024 Joules/year.
• It is about 10,000 times more than the global population currently consumes.
• Covering 0.1% of the Earth’s surface with solar cells with an efficiency of 10% would satisfy our present needs.
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太陽光能譜
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色素增感型太陽能電池Dye-Sensitized Solar Cells (DSSCs)
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色素增感型太陽能電池工作原理
TiO2 奈米薄膜
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hvhv
透明導電玻璃
e-
二氧化鈦色素分子
h+
e-
h+
e-
還原態 (I3-) 氧化態 (I-)電解液電位
最大可獲得電壓
截取電洞 擴散
電解質 陰極
電子注入
色素增感型太陽能電池工作原理
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色素增感型太陽能電池 vs. 光合作用
光合作用機制圖 色素增感型太陽能電池
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The dye solar cell:
• It is a biomimetic device
• It is a nanoparticle device
• It is a majority-carrier device
• Positive charge transport occurs through ion transport in the electrolyte, rather than hole conduction
• Its record efficiency confirmed at NREL at 10.4%
Conventional Solar Cell vs. Dye-Sensitized Solar Cell
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nqDEnJ ncbnn Electron current density
cbE : the gradient of the conduction band edge
: the electron concentration gradient
: the electron mobility
: the electron charge
: the diffusion coefficient
n
n
q
nD
For the dye solar cell:
1. No band bending, solar electric effect due to an electron conc. gradient by light absorption---Diffusion
2. No electric field, separation of electrons and holes occurring at dye/TiO2 interface
Dye-Sensitized Solar Cell
Low photocurrent could be the result of
1. Inefficient light harvesting by the dye
2. Inefficient charge injection into TiO2
3. Inefficient collection of injection electron
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Electron Transport in the Dye-Sensitized Solar Cell---an important factor affecting energy conversion efficiency
• Diffusion coefficient of the electrons in the porous film was found to be several orders of magnitude lower than that of bulk crystal.
• Multitrapping model: electron transport is mediated by the conduction band and is interrupted by trapping. The traps could be formed by oxygen defects, amorphous layer on the particle surface, chemical surrounding, and lattice mismatch at boundaries.
• Injection electrons are slow down by trapping at the surface of the particles and may back reaction
through recombination with I3- ions.
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各種太陽能電池的比較
Nature 414, 338, 2001
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如何製作色素增感型太陽能電池
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藥品與器材
• 透明導電玻璃 2×2 cm
• 二氧化鈦 (TiO2) 粉末• 乙基丙酮 (acetylacetone)
• 界面活性劑 (Triton X-100)
• 丙醯碳酸酯 (propylene carbonate)
• 碘 (I2)
• 碘化鉀 (KI)
• 色素 (Merchrochrome)
• 導電銅膠帶
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H2O 10mL 乙基丙酮 1mLTiO2 30g
均勻分散後
加入 40mL H2O 稀釋
滴入界面活性劑 Triton X-100 1mL
靜置最少十五分鐘以上 二氧化鈦漿糊完成 !!
製作色素增感型太陽能電池調配二氧化鈦漿糊
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清洗,吹乾,並確定那一面為導電面
TiO2 漿糊
500℃ 下加熱一小時
於導電面貼上膠帶做為模版
以玻棒沿同一方向塗抹撕下膠帶
製作色素增感型太陽能電池製作二氧化鈦電極
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TiO2 奈米薄膜
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製作色素增感型太陽能電池• 製作白金電極
– 以丙酮、酒精等溶劑於超音波水槽內震洗透明導電玻璃基板 (ITO) 。– 清洗完畢取出後,以氮氣槍吹乾,並以三用電錶量測那一面為導
電面,導電面朝上放置。– 利用濺鍍機於透明導電玻璃上,鍍上一層白金,白金電極完成。
• 調配電解質溶液– 於樣品瓶內裝入 20 mL 的丙醯碳酸酯 (propylene carbonate) ,加入
0.254 g 的碘 (I2) 以及 1.66 g 的碘化鉀 (KI) ,均勻混合後電解質溶液即配製完成。
– 此電解液應避免光照,因此在不使用時可用鋁鉑紙包裹,或是存放在沒有光照的地方。
於導電面鍍上一層白金
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Staining the TiO2 with Dye
製作色素增感型太陽能電池
Mercurochrome (merbromin)
• 取一培養皿,撒上少許色素 (Merchrochrome) ,再加入適量酒精做為溶劑,將二氧化鈦電極浸泡其中,浸泡時間約 12~18 小時。
• 浸泡完畢後,取出待其自然陰乾,再以氮氣槍吹乾,保持乾燥!需注意避免水氣吸附在二氧化鈦電極表面,以免影響奈米太陽能電池之效率。
吸附色素分子於二氧化鈦表面
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製作色素增感型太陽能電池組裝奈米太陽能電池
• 取一白金電極與二氧化鈦電極,白金面與二氧化鈦面,面對面錯開 5 mm 對貼,在其兩側各夾一片 PE 膜做為間隙子 (spacer) ,並以長尾夾固定。
• 將上述固定好之樣品放於加熱板上, 160℃下加熱三分鐘,使 PE 膜受熱固定往兩片電極。
• 以滴管吸取少許電解質溶液,滴一兩滴電解液於奈米太陽能電池未封往的一邊,讓其藉由毛細作用吸入整個奈米太陽能電池之中。
• 待電解液完全充滿整個奈米太陽能電池後,以牙籤沾取少許 AB 膠,將剩下尚未封住的兩邊封住。
• 剪下兩片長 2 cm 寬 5 mm 銅膠帶,貼在兩側露出之透明導電玻璃上,做為電池輸出端。
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製作色素增感型太陽能電池
成品展示
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色素增感型太陽能電池Dye-Sensitized Solar Cell (DSC)
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塑膠片上的太陽能電池
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藥品與器材
藥品名稱 廠 商 聯絡電話透明導電玻璃 (ITO) 正太科技 (03) 4342-538
導電銅膠帶 晧睿科技 (02)2555-5888 二氧化鈦 (TiO2) 粉末 (TG-P25) 景明化工 (06) 2538-143
乙基丙酮 (acetylacetone) 景明化工 (06) 2538-143
界面活性劑 (Triton X-100) 景明化工 (06) 2538-143
丙醯碳酸酯 (propylene carbonate) 景明化工 (06) 2538-143
碘 (I2) 景明化工 (06) 2538-143
碘化鉀 (KI) 景明化工 (06) 2538-143
色素 (Merchrochrome) 景明化工 (06) 2538-143