【摘 要】
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近年来量子点敏化太阳能电池(QDSSCs)得到了越来越多的关注和研究.和传统的TiO2纳米颗粒制备的薄膜相比,阳极氧化TiO2纳米管(TNT)阵列有更大且可调节的孔径,尺度分布在45
【机 构】
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中国科学院物理研究所清洁能源实验室,北京市海淀区中关村南三街八号,100190
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近年来量子点敏化太阳能电池(QDSSCs)得到了越来越多的关注和研究.和传统的TiO2纳米颗粒制备的薄膜相比,阳极氧化TiO2纳米管(TNT)阵列有更大且可调节的孔径,尺度分布在45~145nm[1].化学浴沉积法制备的QDs大小只有3~8 nm[2],TNT膜的孔隙不容易被堵住,既保证QDs的充分吸附,又确保电解液的顺畅流通.我们制备了基于TiO2纳米管阵列的正入射式CdS/CdSe量子点共敏化太阳能电池(Fig.1(a))[3].首先从阳极氧化过的Ti片上剥离得自支撑的TNT膜,之后将其转移到FTO上,并依次沉积上CdS和CdSe量子点作为光阳极.对CdSe量子点沉积时间和TNT的长度进行优化后,在1个太阳光强下得到的光伏转换效率最高3.01%,该效率远高于背入射式(Fig.1(b))的1.32%(Fig.2),前者效率较高的原因是正入射一方面采用了对电解液催化活性高的Cu2S对电极,另一方面避免了背入射时对电极和电解液吸光造成的光损失问题.
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