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  • 學位論文

雙層敏化結構之可撓式染料敏化太陽能電池之研究

Study of Flexible Dye-Sensitized Solar Cell with Double Sensitized Layers

指導教授 : 閔庭輝
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摘要


本研究利用刮刀法製作小顆粒二氧化鈦與大顆粒散射層在ITO-PEN基板上,並利用加壓處理,改變薄膜結構與染料種類應用於雙層敏化結構染料敏化太陽能電池。由FE-SEM發現透過適當的加壓處理可獲得無裂縫奈米二氧化鈦多孔膜。XRD觀察小顆粒的P25二氧化鈦粉末,結晶相主要為銳鈦礦相加上少許的金紅石相,符合染料敏化太陽能電池之所需,大顆粒的二氧化鈦粉末結晶相主要為金紅石相加上少許的銳鈦礦相,金紅石相的二氧化鈦對光的散射較銳鈦礦相明顯,符合散射層結構之需求。從UV-Vis 吸收光譜得知,二氧化鈦薄膜吸附N3染料,其吸收範圍從紫外光波段提升至可見光波段,而吸附Black染料其吸收範圍從紫外光波段提升至紅外光波段。在太陽光模擬器(AM1.5 100mW/cm2)條件下,雙層敏化可撓式染料敏化太陽能電池,最高效率為5.59%。

並列摘要


In this study, TiO2 electrode used the small particles and big particles pastes by doctor-blade method on ITO-PEN substrate, and compression process TiO2 electrode. In the analysis of Field Emission Scanning Electron Microscopy (FE-SEM), TiO2 thin films prepared by doctor-blade method have the porous structure. From XRD found TiO2 thin film is the anatase phase. UV-Vis spectrophotometer analysis can tell the situation of N3 dye and Black dye adsorbing on the TiO2 thin films; the absorption wavelength obviously promotes from the ultraviolet ray to the visible light scope, and this is great help for conversion efficiency of DSSCs. Under the irradiation of the sunlight simulator (AM 1.5,100 mW/cm2), the flexible dye-sensitized solar cell with double sensitized layers, the best conversion efficiency, η =5.59 %.

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延伸閱讀