【摘 要】
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为了降低光伏发电成本及拓宽其应用领域,染料敏化太阳电池(DSC)成为当前科学研究的前沿和热点之一.近年来,具有资源丰富、结构易剪裁等独特优势的有机染料引起了国际上的研
【机 构】
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中国科学院长春应用化学研究所,长春市人民大街5625号,130022
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为了降低光伏发电成本及拓宽其应用领域,染料敏化太阳电池(DSC)成为当前科学研究的前沿和热点之一.近年来,具有资源丰富、结构易剪裁等独特优势的有机染料引起了国际上的研究热潮并取得显著进展,目前功率转换效率已达到12.5%.针对影响DSC功率转换效率的几个关键界面电荷转移过程,为了实现高性能有机染料的理性设计,需全面的理解DSC界面激发态演化及多通道电荷转移动力学机制.本报告将介绍最近我们在有机染料结构依赖的界面激发态演化及多通道电荷转移动力学研究方面的工作.借助超快光谱实验与全局目标分析,结合理论模拟,我们初步证实了TiO2/染料/电解质界面存在逐步激发态弛豫与多态电子注入过程,并强调在新材料的设计时应特别关注染料激发态退激通道及能量损失的控制.
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