高原天然染料敏化剂的提纯、改性和共敏化的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51362025
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    51.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0207.无机非金属半导体与信息功能材料
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Regarding to the advantages of high concentrations of dye molecules for the plants in high altitude of plateau due to their long sunshine time, this project aims at exploring plateau nature dyes used in dye sensitized solar cells (DSC) with high efficiency. We will investigate how the purification, modification and co-sensitization methods influence the dye composition, the molecule structure, the spectral response range, and thus the photovoltaic performance of the devices. Firstly, as for purification method, the influences of the purification conditions (such as temperature, time, solvent, pH value and so on) on the extracted composition and the dye solubility will be studied, coupled with how the processes of repeated extraction and chromatography affect the dye purity. Secondly, as for the modification method, research on the optimization of modification chemicals, catalyst, addition amount, reaction time, and temperature judging by the sensitizer structure, adsorption amount, IPCE and the photovoltaic performance will be carried out. Finally, as for co-sensitization method, we will study how the dye loading amount, spectral response range, and cell performance depend on the sensitizers' compositions, their proportion, the solvent, and sensitization sequence. After these efforts, we expect to obtain at least two kinds of plateau nature dyes with suitable spectral response range and good solubility, which will be further improved for their adsorption property and IPCE after molecule modification. Specifically, the overall cell efficiency will be enhanced by 10% after molecule modification, and further increased by 20% after co-sensitization.
本研究利用青藏高原植物受光照时间长、因而色素含量多的优势,研究高原天然染料的提纯、改性和共敏化对染料成分、分子结构、光谱响应范围等的影响,以及对染料敏化太阳能电池的光电性能影响。首先研究提取条件,如温度、时间、溶剂、pH值等对提取成分和染料溶解性的影响,研究多次萃取、层析等对染料纯度的影响。其次,研究改性试剂、催化剂,添加量,反应时间、温度等对染料敏化剂结构、吸附量、量子效率以及对电池光电性能的影响。最后研究染料敏化剂的成分、比例、溶剂、吸附顺序等对共敏化染料吸附量、光谱响应范围以及对电池光电性能的影响。获得两种以上具有合适光谱响应范围和良好溶解性的高原天然染料敏化剂。获得具有良好吸附量和量子效率的改性高原天然染料敏化剂。获得具有宽光谱响应范围的共敏化染料。敏化剂改性后的DSC光电转换效率比改性前提高10%以上。与N719共敏化的DSC光电转换效率比共敏化之前提高20%以上。

结项摘要

本研究针对染料敏化太阳能电池中染料价格昂贵、合成困难等不足,利用青藏高原植物受光照时间长、色素含量多的优势,研究高原天然染料的提纯、改性和共敏化对染料性能的影响。. 调研了不同高原植物中所含有的天然染料。集中含有花青素、类胡萝卜素的植物进行研究。研究发现利用相同的提取方法、相同的溶剂从相同颜色的植物中提取出的色素种类和含量也不尽相同。不同植物色素的紫外可见吸收光谱在一定程度上能够表征其光电性能的好坏,而色素与TiO2薄膜的吸附方式也会影响其光电性能。选择出了两种高原天然染料敏化剂,并且在可见光范围内有较宽的吸收范围。利用多次萃取与柱色谱分离提纯,分别得到的花青素纯度为97.20%,胡萝卜素染料纯度为92.34%。对于金莲花色素,在酸性条件下提取的色素比在碱性条件提取的色素的光电转化效率高37.9%。对于格桑花色素,在进行萃取、层析分离后,发现提纯后格桑花色素组装的 DSC与未提纯的格桑花色素组装的电池相比,前者的光电转换效率是后者的2.03倍,并且光、热温度性良好。.利用咖啡酸与花青素发生酰化和乙酰氯与花青素发生酯化可以改变花青素的羟基数量而利用高锰酸钾的强氧化作用可以将花青素分子的伯醇羟基强氧化为羧基。其中利用咖啡酸对花青素酰化,改性后电池的光电转换效率由0.52%提高到了0.71%,提高了36%。. 通过研究发现花青素与类胡萝卜素共敏时,混合共敏比分层共敏的效果要好,而共敏化剂的比例、浓度、共敏化时间等都会对共敏化剂的光电性能有影响。另外,添加在共敏化剂中加入适量的共吸附剂能够提高共敏化剂的性能。通过花青素与N719共敏化的研究发现花青素可以部分替代N719的使用。花青素与类胡萝卜素共敏化后的光电转换效率较单独花青素和类胡萝卜素的光电转换效率分别由0.176%和0.047%提高到了0.267%。叶绿素与栀子黄共敏化后在TiO2电极上表现出更好的敏化作用,光电转换效率是叶绿素的2.91倍。. 通过本研究发现对高原天然染料敏化剂进行化学改性为提高其光电转化效率提供了一条途径。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(2)
改性金莲花色素敏化太阳能电池的性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    稀有金属材料与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨桂军;申何萍;王刚;韩荣荣;陈慧媛;南辉;张万军;林红
  • 通讯作者:
    林红
两种天然染料共敏化光电化学性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    化工新型材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    谢寿东;王刚;杨桂军;南辉;陈慧媛;林红;闫志男
  • 通讯作者:
    闫志男
酰化紫薯色素敏化太阳能电池的性能研究
  • DOI:
    10.16136/j.joel.2017.10.0070
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    光电子·激光
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨桂军;王刚;谢寿东;林红;陈慧媛;任凯月
  • 通讯作者:
    任凯月
叶绿素与 4 种天然染料共敏化太阳电池的光电 化学性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    光 电 子 · 激 光
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    谢寿东;张慧;王刚;杨桂军;南辉;陈慧媛;林红
  • 通讯作者:
    林红
用于染料敏化太阳能电池的4种高原植物染料性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    材料导报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    韩荣荣;杨桂军;王刚;杨玉娇
  • 通讯作者:
    杨玉娇

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其他文献

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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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