离子液体DSSC的性能测试_第1页
离子液体DSSC的性能测试_第2页
离子液体DSSC的性能测试_第3页
离子液体DSSC的性能测试_第4页
离子液体DSSC的性能测试_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

课题题目:离子液体班级:****姓名:****学号:***********文献检索部分在校图书馆检索到有关“离子液体”的图书[1]、王军.离子液体的性能及应用[M].北京.中国纺织出版社.2006[2]、乐长高.离子液体及其在有机合成反应中的应用[M].武汉.华东理工大学出版社.2010[3]、邓友全.离子液体-性质、制备与应用[M].北京.中国石化出版社.20062、在中国知网检索到有关“离子液体”文献[1]王赟,杨亮,高丹.

1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐的合成研究[J].广东化工.2011(09)[2]苏越,白凤华.

8-羟基喹啉的高分子化及其Eu(Ⅲ)配合物的制备和表征[J].中国稀土学报.2011(04)[3]王赟,高丹,梁都.

1-乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐的合成研究[J].广州化工.2011(15)[4]王吉林,王璐璐.

离子液体1-丁基-3-甲基咪唑磷酸二丁酯的制备及其催化酯化反应的性能[J].石油化工.2011(06)[5]王晓玲,王建英,李小云,胡永琪.

离子液体[C2mim]NO3与[C2mim][MetSO4]的热力学性能研究[J].河北科技大学学报.2011(02)在《重庆维谱数据库》检索到有关“离子液体”的文献[1]曹珊,程宝箴.离子液体在溶解纤维素和蛋白质方面的研究进展[J].中国皮革.2012[2]宫历双,高会英,王尚文,孙静,李标.离子液体应用于燃料油与燃料气脱硫的研究进展[J].当代化工.2013[3]毛微,李丹东,赵德智,高鹏,岳坤霞.室温离子液体——一种新型的绿色溶剂与催化剂[J].石油化工高等学校学报.2013在《中国优秀硕博学位论文》检索到有关“离子液体”的文献:[1]孙智敏.离子液体在燃料油催化氧化脱硫中的应用研究.[D].北京:天津大学.2009[2]王宝祥.功能稀土离子液体的设计合成及性能研究.[D].南京:南京大学.2013[3]陈晗.离子液体催化甲苯与氯代叔丁烷烷基化反应的研究.[D].北京:北京化工大学.20135、检索到有关“离子液体”有关中国国家标准:[1]GB/T23978-2009.

液体染料.氯离子含量的测定.离子色谱法[S][2]GB/T7196-1987.

用液体萃取测定电气绝缘材料离子杂质的试验方法[3]

GB/T7196-2012.

用液体萃取测定电气绝缘材料离子杂质的试验方法6、在《中国专利》检索到有关“离子液体”的文献:[1]北京大学.氨基酸盐离子液体及其制备方法:中国,200410009958[P].2004-12-03[2]河北师范大学.一种无毒离子液体、制备方法及其应用:中国,200410064583[P].2004-12-06[3]

华南理工大学.1,3-二酯基咪唑离子液体及其制备方法:中国,200510032681[P].

2005-01-047、《欧洲专利》检索到有关“离子液体”的文献:[1]KOENIGAXEL [DE]STEPANSKIMANFRED [CH].METHODOFPURIFYINGLONICLIQUIDS[P].US20070310100,2006-09-12[2]BWAMBOKDAVID[US];WARNERISIAHM[US];TESFAIAARON[US].FROZENLONICLIQUIDMICROPARTICLESANDNANOPARTICLES,ANDMETHODSFORTHEIRSYNTHESISANDUSE[P].WO2009082618,2007-12-20[3]BERRYSANDRAL[US];BEALLBRIANB[US].Compositioncontaininglonicliquidclaystabilizersand/orshaleinhibitorsandmethodofusingthesame[P].US20070880726,2007-07-248、在万方数据库的会议论文中检索到有关“离子液体”的文献[1]周庆祥,高园园.温度控制离子液体分散液相微萃取富集检测环境水样中PAHs[A].首届极地及高山地区持久性有毒污染物学术研讨会论文集[C].拉萨.2013[2]

黄望哩,朱文帅,李华明,时花,朱国鹏,刘辉,陈广英.离子液体中多金属氧酸盐离子液体催化氧化深度脱硫

[A]

.第六届全国化学工程与生物化工年会论文集[C].长沙.2010[3]

刘凤海,贾国柱.微波频率下离子液体介电特性[A].第十六届全国微波能应用学术会议论文集[C].北京.2013“google”或“百度”搜索如以“离子液体”为关键词,查到:[1]笛柏试剂网.绿色化学的有力推动者--离子液体./ArticleShow.php?ArticleID=5150[2]中国化工信息网.咪唑类离子液体合成及其应用研究./zxzx/[3]中国知网.手性离子液体的合成./Article/CJFDTotal-YJHU201006007.htm10、检索外文文献:《Springer-link》和Sciencedirect外文数据库检索到有关“离子液体”的文献[1]PieroMastrorilli,CosimoFrancescoNobile,VitoGallo,GianPaoloSuranna,RobertoGiannandrea.139Rhodium(I)catalysedpolymerizationofphenylacetyleneinlonicliquids.SurfaceScienceandCatalysis[J].145,2003,535-536[2]N.F.Uvarov,E.F.Hairetdinov,V.V.Boldyrev.Correlationsbetweenparametersofmeltingandconductivityofsolidloniccompounds.OriginalResearchArticleJournalofSolidStateChemistry[J].Volume51,Issue1,1984(6),59-68[3]G.G.Cameron,M.D.Ingram,G.A.Sorrie.Ionicconductivityinliquidpolymericelectrolytes.JournalofElectroanalyticalChemistryandInterfacialElectrochemistry[J].Volume198,Issue1,241986(6),205-207 离子液体DSSC的性能测试***************(**学院化学工程系*州******)摘要:介绍了离子液体染料敏化太阳能电池(DSSC)的结构和工作原理,并对离子液体染料敏化太阳能电池进行了性能测试分析,探讨了不同入射光密度条件对短路电流、开路电压、填充因子、光电转换效率的影响,最后叙述了其他测试条件对离子液体DSSC光伏性能测试的影响关键字:染料敏化太阳能电池;离子液体;性能测试;入射光密度PerformancetestofionicliquidDSSC**************************************Abstract:Thispaperintroducestheionicliquiddyesensitizedsolarcell(DSSC)ofthestructureandworkingprinciple,andtheionicliquiddyesensitizedsolarbatteryperformancetestanalysis,discussesthedifferentincidentlightdensityconditionofshort-circuitcurrent,opencircuitvoltage,fillfactor,thephotoelectricconversionefficiencyoftheinfluence,theeffectsofothertestconditionsonthephotovoltaicperformanceionicliquidDSSCtestisdescribedatlastKeywords:dyesensitizedsolarbattery;ionicliquid;performancetesting;incidentlightdensity1引言1991年,Gr?tzelM.于Nature上发表了关于染料敏化纳米晶体太阳能电池的文章,以较低的成本得到了大于7%的光电转化效率[1],开辟了太阳能电池发展史上一个崭新的时代,为利用太阳能提供了一条新的途径。目前,DSSC的光电转化效率已能稳定在10%[2]以上,据推算寿命能达15~20年,且其制造成本仅为硅太阳能电池的1/5~1/10。离子液体DSSC主要由纳米多孔半导体薄膜、染料敏化剂、离子液体电解质、对电极和导电基底等几部分组成。室温离子液体具有常温下不挥发、无毒、无嗅、低凝固点、高电导率、较好的化学稳定性等优点。离子液体用作电解质溶剂,具有溶解好、不挥发、电导率高、电化学窗口宽等优点。离子液体完全由离子组成,是非质子溶剂,可以减小溶剂化现象,而且由于具备较强的离子环境,所以使用离子液体作为染料敏化太阳能电池的电解质可以延长其寿命。离子液体的蒸气压很低,可以忽略,即使在较高的温度和真空下,也会保持相当低的蒸气压,原因是室温离子液体内部存在相当大的库仑作用力,所以离子液体电解质应用于染料敏化太阳能电池中安全性好。通过设计合适的离子液体电解质,使其粘度小、电导率大、化学窗口宽,这样离子液体DSSC中离子迁移速率更快,从而提高离子液体DSSC的光电性能。基于以上优点,离子液体作为电解质溶剂的DSSC成为近年来的研究热点[3-5]。不同的测试条件,包括环境温度、光谱条件、入射光密度等对离子液体DSSC的性能测试都有一定的影响,研究光源入射光密度对离子液体DSSC的性能影响是本文的重点。2离子液体DSSC的基本结构和工作原理离子液体DSSC主要由纳米多孔半导体薄膜、染料敏化剂、离子液体电解质、对电极和导电基底等几部分组成,其工作原理如图1所示。纳米多孔半导体薄膜通常为金属氧化物(TiO2、SnO2、ZnO等),聚集在有透明导电膜的玻璃板上作为DSSC的负极。对电极作为还原催化剂,通常在带有透明导电膜的玻璃上镀上铂。敏化染料吸附在纳米多孔二氧化钛膜面上。正负极间填充的是含有氧化还原对的电解质,最常用的是I3-/I-[6]。离子液体DSSC工作原理:染料分子受太阳光照射后由基态跃迁至激发态①;处于激发态的染料分子将电子注入到半导体的导带中②;电子扩散至导电基底,然后流入外电路中③;处于氧化态的染料被还原态的离子液体电解质还原再生④;氧化态的离子液体电解质在对电极接受电子后被还原,从而完成一个循环⑤;⑥和⑦分别为注入到半导体导带中的电子和氧化态染料间的复合及导带上的电子和氧化态的离子液体电解质之间的复合[7]。研究结果表明:只有非常靠近半导体薄膜表面的敏化剂分子才能顺利把电子注入到半导体导带中去,多层敏化剂的吸附反而会阻碍电子运输;染料色激发态寿命很短,必须与电极紧密结合,最好能化学吸附到电极上;染料分子的光谱响应范围和量子产率是影响DSSC的光子俘获量的关键因素。到目前为止,电子在染料敏化二氧化钛纳米晶电极中的传输机理还不十分清楚,有Weller等的隧穿机理、Lindquist等的扩散模型等,有待于进一步研究[8]。3离子液体DSSC性能测试在实验室条件下,用LED光源模拟太阳光照射离子液体DSSC进行测试实验,光源可变光功率密度为0~100mW/cm2,离子液体DSSC的规格是1.8×1.2cm,有效面积是0.138cm2,液体电解质DHS-E36为稳定性电解质体系,3-甲氧基丙腈/离子液体/GuSCN等。光源照射离子液体DSSC进行测试实验,离子液体DSSC由于受到了光照,产生电子的定向移动,形成电流。3.1测试原理图图2所示是离子液体的DSSC测试原理图。其中电池E为离子液体DSSC,A为电流表,V为电压表,RV为可变电阻的外界负载。离子液体DSSC在入射光密度为60mW/cm2的光照条件下开始工作,从零到正无穷调节RV的阻值。当RV的阻值为0时,即为短路,得到短路电流Isc,此时电压为0;逐渐增大RV的阻值,可以得到一系列电流和电压的数据;当RV调节到无穷大时,得到的电流为零,电压达到最大值,即开路电压Voc。以获得的电流电压数据作图,即可得I-V特性曲线图。本实验中,调节不同光照的入射光密度,分别得到不同入射光密度条件的短路电流密度Isc、开路电压Voc、I-V特性曲线图。通过I-V特性曲线图可以计算出当前入射光密度条件下的最大输出功率Pmax=ImaxVmax,可以计算出I-V特性曲线的填充因子,最后使用光功率测量入射到离子液体DSSC的光功率密度Pin,得到能量转换效率。从以上得到的不同入射光密度条件下的短路电流Isc、开路电压Voc、填充因子、能量转换效率数据,可以分别绘制出短路电流随光照强度变化曲线图、开路电压随入射光密度变化曲线图、填充因子随入射光密度变化曲线图、功率转化效率随入射光密度变化曲线图。3.2测试结果分析3.3光源光强对DSSC测试结果的影响图4所示是短路电流随光照强度变化曲线。从图4中可以看出随着入射光密度的增大,短路电流密度呈线性增长。这是因为当DSSC的光照密度增加时,短路电流Isc与染料的电子向TiO2导带注入电子的速率成正比。图7所示是其功率转化效率随入射光密度变化曲线。从图7中可以看出,随着入射光密度的增大,转换效率先增大后减小,呈非线性变化,约在70mW/cm2达到最大值。这是因为DSSC属于弱光电池,在弱光条件下被激发的染料分子数少,I3-/I-离子的传输足够还原被太阳光激发的染料分子,而当光强增大时被激发的染料分子数增多,I3-/I-离子的传输速率不能满足染料分子再生速率,从而影响到电池效率的提高[11]。4结语离子液体DSSC的短路电流密度随着入射光密度的增大呈线性增长,离子液体DSSC的开路电压随着入射光密度的增大呈线性增长,离子液体DSSC的填充因子在入射光密度为60~80mW/cm2范围内达到最大值,离子液体DSSC的转换效率在入射光密度为70mW/cm2时达到最大值。事实上,不同的测试条件,如环境温度、光谱条件、入射光密度等对离子液体DSSC的性能测试都有一定的影响,而环境温度、光谱条件对离子液体DSSC的性能测试有待进一步研究。致谢:非常感谢***老师的悉心指导参考文献[1]O'REGANB,GRATZELM.Alow-cost,high-efficiencysolarcellbasedondye-sensitizedcolbidalTiO2films[J].Nature,1991,353(4):737-739.[2]GRATZELM.Conversionofsunlighttoelectricpowerbyna

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论