利用窄带隙半导体量子点替代染料做光敏剂应用于敏化太阳能电池是目前国内外研究的热点。其通过改变尺寸和组成来调控光谱吸收范围的优势在光伏领域具有重要应用前景。实现量子点在TiO2表面的高效均匀沉积、提高电极载流子传输能力、拓宽光谱吸收范围是目前量子点敏化太阳能电池研究的关键问题。本项目拟将CdS/ CdSe量子点共敏化和非金属硼/硫共掺杂这两种使TiO2吸收边发生红移的有效方法结合起来,利用其协同作用,提高可见光吸收及光电性能。通过优化复合电极的组成、微观结构、光谱响应范围、能隙等物化性能,得到能级局部可调的具有更高光电转换效率和稳定性的复合电极,实现高性能太阳能电池的组装。通过尺寸控制来调节量子点能带位置,实现各界面相对能级位置的最佳匹配,建立界面电荷传输机理模型。本项目研究成果将为在更高层次上设计制备高性能量子点敏化太阳能纳米器件提供实验基础和理论依据。
英文主题词CdS/CdSe quantum dots sensitized solar cells;B/S co-doped TiO2;chemical bath deposition (CBD);NiS counter electrode;((CH3)4N)2S/((CH3)4N)2Sn electrolyte