染料敏化太阳能电池中准固态聚合物电解质的研究进展*

2017-01-10 13:33:10方悦韵黄启章朱艳青沈成家王雷雷史继富
新能源进展 2016年6期
关键词:效率

方悦韵,黄启章,朱艳青,沈成家,王雷雷,史继富†,徐 刚

(1.中国科学院广州能源研究所,广州 510640;2.中国科学院可再生能源重点实验室,广州 510640;3.广东省新能源和可再生能源研究开发与应用重点实验室,广州 510640;4.中国科学院大学,北京 100049;5.中国科学技术大学,合肥 230026)

染料敏化太阳能电池中准固态聚合物电解质的研究进展*

方悦韵1,2,3,4,黄启章1,2,3,4,朱艳青1,2,3,4,沈成家1,2,3,5,王雷雷1,2,3,史继富1,2,3†,徐 刚1,2,3

(1.中国科学院广州能源研究所,广州 510640;2.中国科学院可再生能源重点实验室,广州 510640;3.广东省新能源和可再生能源研究开发与应用重点实验室,广州 510640;4.中国科学院大学,北京 100049;5.中国科学技术大学,合肥 230026)

染料敏化太阳能电池(DSSC)制备工艺简单、制造成本低廉且转换效率高,是太阳能电池的重要发展方向,具有广泛的应用前景。目前,基于液态电解质的DSSC的光电转换效率最高已达到13%,但液态电解质封装困难、长期稳定性差等问题阻碍了其实际应用。近些年来,固态和准固态电解质引起了研究学者们的广泛关注。其中准固态聚合物电解质因具有较高的离子电导率、良好的电池界面接触和可加工性能,成为制备高性能DSSC的重要研究方向之一。根据特征、形成机制和电解质的物理状态,可将准固态聚合物电解质分为四大类:准固态热塑性聚合物电解质,准固态热固性聚合物电解质,准固态复合型聚合物电解质和准固态离子型聚合物电解质。本文分析了基于这几类准固态聚合物电解质的DSSC的性能参数,并对其存在的问题和未来的研究方向进行了探讨。……

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