【摘 要】
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目前,联吡啶钌敏化剂的光电转换效率达到了12.5%,研究人员也开始试着用锇(Os) 、铂(Pt) 、铼(Re)等代替中心金属钌.本文把联吡啶钌敏化剂分子中表现性能优越的电子供体和
【机 构】
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聊城大学化学化工学院,山东省化学储能与新型电池技术重点实验室(筹),聊城,252059
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目前,联吡啶钌敏化剂的光电转换效率达到了12.5%,研究人员也开始试着用锇(Os) 、铂(Pt) 、铼(Re)等代替中心金属钌.本文把联吡啶钌敏化剂分子中表现性能优越的电子供体和受体应用到铼体系中,期望这些分子有比较宽的且与太阳光匹配的吸收光谱,能很好地实现分子内的电子转移和激发态电子到TiO2 导带的转移,并且从理论角度探讨了铼吡啶配合物做为染料敏化剂的可能性.通过B3LYP/LANL2DZ 方法,采用密度泛函和含时密度泛函理论计算得到六个铼的配合物分子(Re1 到Re6),并研究了这六个铼配合物的电子吸收光谱,期望这些分子作为联吡啶铼系列敏化太阳能电池的敏化剂有较高的光电转换效率.这六个铼吡啶配合物分子为Re(L)(L’)(NCS)(Re1),Re(L”)(L”’)(NCS) (Re2),Re(L”)(CO)3(NCS) (Re3),Re(L”)2(CO)(NCS) (Re4),Re(L)( L”)(CO)(NCS) (Re5)和Re(L’)(CO)2(NCS) (Re6)( L=2,2’-联吡啶,L’=4,4’,4’’-三羧基-2,2’∶6’,2’’-三联吡啶,L”=4,4’-二羧基 -2,2’-联吡啶,L”’ =2,2∶6,2-三联吡啶).
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