新型色素增感太阳电池具有独特电子传导机理,特点是光电转换效率高、成本低廉、开路电压高、使用原料无害。应用上,可以制成透明或半透明太阳电池,可以用在窗玻璃上;各种电器野外充电器及各种太阳能发电等等。目前,主要研究应用的瓶颈是电池采用的电解质是液体,电池的长期使用稳定性差。如果解决了电池的稳定性的技术关键,市场应用前景是十分巨大的。本项目研究就是针对这一关键问题,在国外同行学者研究的基础上,对色素增感型太阳电池稳定化的关键技术展开研究。主要方面有电解质的固体化。从根本上解决由于液体电解挥发损失造成稳定性差的问题;薄膜的结构与性质。制备性能良好的多孔薄膜,也是稳定化重要的一环。增感色素的优化选择以及对薄膜的吸附特性、电池光伏性质的影响。增感色素主要是分析对比有机色素和无机色素对稳定化的影响。总之,期望从电解质的固体化出发探索出电池稳定化进而实用化的最佳技术路线,为生产应用奠定基础。
新型色素增感太阳电池具有独特电子传导机理,特点是光电转换效率高、成本低廉、开路电压高、使用原料无害。应用上,可以制成透明或半透明太阳电池,可以用在窗玻璃上;各种电器野外充电器及各种太阳能发电等等。目前,主要研究应用的瓶颈是电池采用的电解质是液体,电池的长期使用稳定性差。如果解决了电池的稳定性的技术关键,市场应用前景是十分巨大的。本项目研究就是针对这一关键问题,在国外同行学者研究的基础上,对色素增感型太阳电池稳定化的关键技术展开研究。主要方面有电解质的固体化。从根本上解决由于液体电解挥发损失造成稳定性差的问题;薄膜的结构与性质。制备性能良好的多孔薄膜,也是稳定化重要的一环。增感色素的优化选择以及对薄膜的吸附特性、电池光伏性质的影响。增感色素主要是分析对比有机色素和无机色素对稳定化的影响。总之,期望从电解质的固体化出发探索出电池稳定化进而实用化的最佳技术路线,为生产应用奠定基础。