中压氨气可控氮掺杂宽禁带氧化物染料敏化太阳能电池

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    20971031
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    35.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0104.无机合成
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

本项目旨在研究提高染料敏化太阳能电池(DSSC)的光电转换效率。首次通过中压氨气实现宽禁带半导体(TiO2、ZnO、SnO2)的可控氮掺杂,探索半导体掺氮量与DSSC光电转换效率间的关系,确定最佳掺氮量和工艺。研究瞬态表面光伏技术、表面光电压谱对氮掺杂宽禁带半导体与染料敏化剂的表面和界面光生电荷的行为,揭示光电功能体系中光诱导电荷分离与迁移过程的基本规律,探究光生电荷与光电功能体系活性之间的关系。分析极端掺氮条件下,N-TiO2产生近红外吸收和半导体薄膜形貌转换等奇特现象的原因。探索廉价的具有可见光-近红外吸收特性的混配杂多酸(杂多蓝)取代贵金属钌配合物作为敏化剂的可能性,制备新型全无机DSSC等。

结项摘要

为应对日益严峻的能源和环境问题,本项目以的TiO2、ZnO以及SnO2基的染料敏化太阳能电池(DSSC)为研究对象,以提高DSSC电池的转化效率和降低成本为研究目标,利用自主知识产权的中压氨气掺氮装置对TiO2、ZnO和SnO2控制氮掺杂。通过SEM、XRD、XPS等分析它们的结构和组成。利用瞬态/稳态表面光伏技术(SPS)研究氮掺杂氧化物的带隙变化规律与光电转换性能的关系。发现了极端氮掺杂条件下的N-TiO2的纳米形貌转换,提出了“NH3辅助VLS机理”。对ZnO进行稀土元素和氮元素的双掺杂,结果表明:低温溶液法氮掺杂对ZnO进行Pr掺杂使ZnO禁带宽度大幅降低,UV-vis光谱的吸收带边红移至可见光区,拓宽了吸光范围,DSSC电池的光电转化效率比氮单掺杂ZnO电池提高了1倍,光电转换效率达到5.2%。以SnCl4•5H2O利用模板剂水热合成纳米SnO2和氮掺杂SnO2实验,氟碳模板剂得到由多个球状纳米SnO2颗粒堆积而成的棒状结构,氮掺杂SnO2比空白的吸收光谱的吸收带边红移。本项目采用廉价的、具有蓝紫光吸收的金属配合物和杂多酸部分替代价格昂贵的钌配合物作为共敏化剂。发现对于过渡金属配合物随着金属核外电子数的减少,DSSC的开路电压(VOC)、短路电流(ISC)以及光电转化效率(PCE)都有所增加。稀土系列配合物也发现类似的规律。阻抗谱分析讨论光生电子在DSSC电极的扩散传输过程。结果显示,金属配合物同电池阳极及电解液之间具有很好的能级匹配,电子能够在阳极/染料/电解液界面注入和传输,共敏化电池效率明显提高。通过SPS以及IPCE分析发现利用杂多酸修饰的DSSC电池对光的相应频段增强,光电转换效率与未修饰时相比提高了31.2%,探讨了利用杂多酸制备全无机DSSC电池的可能性。对潜在的共敏化剂金属有机配位聚合物进行了研究,合成了一系列金属配位聚合物,其中[In(4,4'-BPDA)2•Me2NH2•H2O]n具有独特的二重贯穿金刚石型三维网络,其发光范围从蓝光区一直延伸到红光区,可作为潜在的共敏化剂材料。

项目成果

期刊论文数量(25)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(0)
Syntheses, structures, and luminescent properties of copper(II) complexes based on 2,6-bis(imino)pyridyl ligands
基于2,6-双(亚氨基)吡啶基配体的铜(II)配合物的合成、结构和发光性质
  • DOI:
    10.1016/j.poly.2010.07.012
  • 发表时间:
    2010-09-22
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    Hasi, Wuliji
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钒取代杂多酸(W,P)对甲基丙烯酸甲酯的缓蚀作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Chemical Journal of Chinese Universities-Chinese
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    Zhu Yang-Qing;Yang Yu-Lin;Xu Qian;Fan Rui-Qing;Yin Yan-Bing
  • 通讯作者:
    Yin Yan-Bing
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    SOLID STATE SCIENCES
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Zhou, Guangpeng;Yang, Yulin;Fan, Ruiqing;Liu, Xinrong;Hong, Hengwu;Wang, Fuping
  • 通讯作者:
    Wang, Fuping
Enhance the performances of dye-sensitized solar cell by a new type of sensitizer to co-sensitize zinc oxide photoelectrode with ruthenium complex
新型敏化剂氧化锌光电极与钌配合物共敏化提高染料敏化太阳能电池性能
  • DOI:
    10.1016/j.dyepig.2011.09.007
  • 发表时间:
    2012-03
  • 期刊:
    Dyes and Pigments
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Zhang, Lingyun;Yang, Yulin;Fan, Ruiqing;Wang, Ping;Li, Liang
  • 通讯作者:
    Li, Liang
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3D超分子化合物[Zn(H2O)(6)]中心点(C16H8O8)的水热合成、晶体结构及发光性能
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi/spectroscopy and Spectral Analysis
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Fan Rui-qing;Chen Hong;Sun Cun-fa;Yang Yu-lin
  • 通讯作者:
    Yang Yu-lin

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其他文献

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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