摘要
通过优化纳米TiO2多孔薄膜的微结构,改善多孔薄膜表面特性和光利用,优选染料敏化剂,拓宽光谱响应以提高电池的电流密度;降低薄膜厚度、优化电解质组分以提高开路电压;通过改善电子收集以提升电池的填充因子。通过改进制作工艺,最终获得11.12%的染料敏化太阳电池(0.16cm2)光电转换效率。
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单位中国科学院等离子体物理研究所; 中国科学院电工研究所; 华北电力大学
通过优化纳米TiO2多孔薄膜的微结构,改善多孔薄膜表面特性和光利用,优选染料敏化剂,拓宽光谱响应以提高电池的电流密度;降低薄膜厚度、优化电解质组分以提高开路电压;通过改善电子收集以提升电池的填充因子。通过改进制作工艺,最终获得11.12%的染料敏化太阳电池(0.16cm2)光电转换效率。