CN104752062B - 染料敏化太阳能电池对电极及其制备方法 - Google Patents

染料敏化太阳能电池对电极及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104752062B
CN104752062B CN201510166203.2A CN201510166203A CN104752062B CN 104752062 B CN104752062 B CN 104752062B CN 201510166203 A CN201510166203 A CN 201510166203A CN 104752062 B CN104752062 B CN 104752062B
Authority
CN
China
Prior art keywords
dssc
electrode
preparation
zif
nitrate hexahydrate
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201510166203.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104752062A (zh
Inventor
郝策
冯明巧
景洪宇
任素贞
史彦涛
郝娟媛
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Dalian University of Technology
Original Assignee
Dalian University of Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Dalian University of Technology filed Critical Dalian University of Technology
Priority to CN201510166203.2A priority Critical patent/CN104752062B/zh
Publication of CN104752062A publication Critical patent/CN104752062A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104752062B publication Critical patent/CN104752062B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/542Dye sensitized solar cells
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Landscapes

  • Hybrid Cells (AREA)

Abstract

本发明公开了一种染料敏化太阳能电池对电极及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)将六水合硝酸钴和2‑甲基咪唑分别用甲醇溶解,将六水合硝酸钴的甲醇溶液和2‑甲基咪唑的甲醇溶液在室温下混合,搅拌20‑40分钟后离心,将所得产物分离、洗涤、干燥,得到ZIF‑67;(2)步骤(1)得到的ZIF‑67在惰性气体气氛下,于600‑850℃焙烧2h;(3)经过步骤(2)处理得到的产物用异丙醇溶解,球磨6‑8h,将所得颗粒物喷涂于FTO导电玻璃表面,然后进行干燥。本发明所述电极对的制备方法操作简单,成本低,组装成染料敏化太阳能电池的光电转化效率较高。

Description

染料敏化太阳能电池对电极及其制备方法
技术领域
本发明涉及一种太阳能电池,尤其涉及一种染料敏化太阳能电池对电极及其制备方法。
背景技术
染料敏化太阳能电池对电极的电极材料通常一般采用贵金属铂,然而其缺点是使用贵金属铂,存在许多问题,比如:价格昂贵,地球上存有量少,不利于商业化。所以近年许多研究者一直致力于研究各种碳材料,作为铂的替代品。作为电极材料不仅要有良好的导电性,同时,要具有一定的给电子能力。虽然单一的石墨化碳的导电性很好,但给电子能力相对较差,以至于不能成为很好的电极材料。
发明内容
本发明解决的技术问题之一是提供一种操作简单,成本低,光电转换效率高的对电极的制备方法。
染料敏化太阳能电池对电极的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:
(1)将六水合硝酸钴和2-甲基咪唑分别用甲醇溶解,将六水合硝酸钴的甲醇溶液和2-甲基咪唑的甲醇溶液在室温下混合,搅拌20-40分钟后离心,将所得产物分离、洗涤、干燥,得到ZIF-67;
(2)步骤(1)得到的ZIF-67在惰性气体气氛下,于650-850℃焙烧2h;
(3)经过步骤(2)处理得到的产物用异丙醇溶解,球磨6-8h,将所得颗粒物喷涂于FTO导电玻璃表面,然后进行干燥。
所述染料敏化太阳能电池对电极的制备方法的步骤(1)中,甲醇作为六水合硝酸钴和2-甲基咪唑的溶剂,甲醇的用量以将六水合硝酸钴和2-甲基咪唑溶解为准;所述甲醇优选为无水甲醇。
优选地,所述步骤(1)中的洗涤过程为用乙醇洗涤2-3次,所述乙醇优选为无水乙醇;所述步骤(1)中的干燥过程为在40℃真空干燥10-14小时;所述步骤(1)中六水合硝酸钴与2-甲基咪唑的摩尔比为1:4。
优选地,所述步骤(2)中的惰性气体为氮气;焙烧过程在管式炉中进行。
优选地,所述步骤(3)中的干燥过程为在烘箱中80℃加热120分钟。
优选地,所述步骤(3)中异丙醇的用量为,每200毫克产物用4毫升异丙醇溶解。
本发明所述制备方法的步骤(2)中,ZIF-67的焙烧温度越高,实验结果表明焙烧后的产物的光电转化效率最高,这是因为焙烧温度高的产物的石墨化程度高,导电性好。
本发明解决的技术问题之二是提供一种由上述方法制备的染料敏化太阳能电池对电极。
染料敏化太阳能电池对电极,所述对电极由上述的方法制备。
染料敏化太阳能电池对电极,所述对电极由上述的方法制备,所述方法的步骤(3)中所述颗粒物的喷涂厚度为4-6μm。
所述颗粒物的喷涂厚度为4-6μm的对电极制成的太阳能电池的光电转化率较高,但颗粒物的喷涂厚度不限于4-6μm。
本发明所述制备方法制备得到的ZIF-67焙烧产物中含有Co、CoO及C,由所述ZIF-67焙烧产物制备的对电极不仅导电性良好,而且Co、CoO的存在提高了对电极的催化性能,加快了给电子能力。因此本发明制备的对电极的光电转化率较高,高于用碳材料制备的对电极的光电转化率,接近铂电极的光电转化率。
本发明的有益效果是:本发明所述电极对的制备方法操作简单,成本低,组装成染料敏化太阳能电池的光电转化效率较高,基本接近铂电极的光电转化效率,稳定性较好,是一种很有潜力的染料敏化太阳能电池对电极的替代材料。
附图说明
本发明附图5幅,
图1为实施例1制备的ZIF-67的X射线衍射图;
图2为实施例1制备的ZIF-67的热重图;
图3为实施例3的步骤(2)所得ZIF-67焙烧产物的能谱图;
图4为实施例1、实施例2、实施例3和对比例3制备的对电极制成的染料
敏化太阳能电池的I-V曲线;
图5为实施例3、对比例1、对比例2和对比例3制备的对电极制成的染料
敏化太阳能电池的I-V曲线。
具体实施方式
下述非限定性实施例可以使本领域的普通技术人员更全面地理解本发明,但不以任何方式限制本发明。
实施例1
(1)分别取1.3122g 2-甲基咪唑溶于30ml甲醇中,1.1641g Co(NO3)2·6H2O溶于30ml甲醇中,其中,Co(NO3)2·6H2O与2-甲基咪唑的摩尔比为1:4,常温下分别搅拌约30min后将两溶液均匀混合,再搅拌大约30min,离心,所得产物用无水乙醇通过离心方式洗涤2~3次,然后于40℃真空干燥12h左右,即可得到紫色粉末状的ZIF-67(ZIF-67的表征图如附图1和图2所示);
(2)将合成的紫色粉末状的ZIF-67放入管式炉中在氮气氛围下于650℃焙烧2h,然后降到室温;
(3)将经步骤(2)处理得到的产物溶于异丙醇(分析纯,用量为每200mg产物用4ml异丙醇溶解)中,球磨6~8h左右,喷涂到FTO导电玻璃上,厚度为5μm,然后放到烘箱中80℃加热120分钟,制得染料敏化太阳能电池对电极。
实施例2
条件和步骤同实施例1,不同之处仅在于,步骤(2)中的焙烧温度为750℃。
实施例3
条件和步骤同实施例1,不同之处仅在于,步骤(2)中的焙烧温度为850℃。其中,步骤(2)所得产物的能谱图如附图3所示。
对比例1
条件和步骤同实施例3,不同之处仅在于,在步骤(2)之后步骤(3)之前加入用盐酸处理的过程:ZIF-67在850℃焙烧后得到的的产物用0.01mol/L HCl(盐酸的用量为,每150mg产物用3ml盐酸)磁力搅拌处理45min,用去离子水、孔径为0.45μm的过滤膜真空抽滤,80℃干燥2h。
对比例2
条件和步骤同对比例1,不同之处仅在于,盐酸处理过程中所用的盐酸浓度为0.1mol/L HCl。
对比例3
用磁控溅射的方法制备铂电极,将铂溅射到FTO导电玻璃上,铂的厚度大约为200nm。
效果实施例——对电极光电性能测试
实施例1、实施例2、实施例3、对比例1、对比例2和对比例3制备的对电极按下述方法制成染料敏化太阳能电池。
染料敏化太阳能电池的组装过程:
1.将TiO2浆料(颗粒大小约20-30nm)印刷到FTO导电玻璃上(有效面积为4mm×4mm,厚度大约14-16μm),在马弗炉中325℃烧15分钟,375℃烧15分钟,450℃烧25分钟,500℃焙烧30分钟,冷却至室温,然后在染料(主要成分N719,乙腈与叔丁基的体积比为1:1)中45℃浸泡100分钟;
2.将TiO2光阳极从染料缸中取出,用乙醇冲洗,风机吹干,然后与实施例1、实施例2、实施例3、对比例1、对比例2或对比例3制得的对电极对接,夹子夹紧,组装成电池,电解质(用的是液态I-/I3 -电解质)在测试的时候顺着玻璃滴加。
利用下列仪器测试制成的染料敏化太阳能电池的I-V曲线和光电转化效率,①数字源表(Keithley 2601,美国吉时利仪器公司)②太阳光模拟器(氙灯,灯光参数为AM1.5,100mW/cm2)(PEC-L15,日本Peccell公司)③标准硅电池(用于校正光源)(BS-520,日本夏普公司)。
结果显示,如图4所示,为实施例1、实施例2、实施例3和对比例3制备的对电极制成的染料敏化太阳能电池的I-V曲线。其中,标记ZIF-67-650、ZIF-67-750、ZIF-67-850和铂电极分别代表实施例1、实施例2、实施例3和对比例3制备的对电极制成的染料敏化太阳能电池。由此表明,ZIF-67的焙烧温度越高,焙烧后的产物的光电转化效率最高,这是因为焙烧温度高的产物的石墨化程度高,导电性好。表1为上述四种电池的光电转化效率数据。
表1
如图5所示,为实施例3、对比例1、对比例2和对比例3制备的对电极制成的染料敏化太阳能电池的I-V曲线。其中,标记ZIF-67-850、ZIF-67-850-0.01M HCl、ZIF-67-850-0.1M HCl和铂电极分别代表实施例3、对比例1、对比例2和对比例3制备的对电极制成的染料敏化太阳能电池。由图5可以看出,ZIF-67-850的光电转化率接近铂电极的光电转化率;ZIF-67-850-0.01M HCl、ZIF-67-850-0.1MHCl的效率较低,这是因为HCl与Co和CoO反应,导致催化性能下降。表2为上述四种电池的光电转化效率数据。
表2

Claims (8)

1.染料敏化太阳能电池对电极的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括如下步骤:
(1)将六水合硝酸钴和2-甲基咪唑分别用甲醇溶解,将六水合硝酸钴的甲醇溶液和2-甲基咪唑的甲醇溶液在室温下混合,搅拌20-40分钟后离心,将所得产物分离、洗涤、干燥,得到ZIF-67;
(2)步骤(1)得到的ZIF-67在惰性气体气氛下,于650-850℃焙烧2h;
(3)经过步骤(2)处理得到的产物用异丙醇溶解,球磨6-8h,将所得颗粒物喷涂于FTO导电玻璃表面,然后进行干燥。
2.根据权利要求1所述染料敏化太阳能电池对电极的制备方法,其特征在于,所述步骤(1)中的干燥过程为在40℃真空干燥10-14小时。
3.根据权利要求1所述染料敏化太阳能电池对电极的制备方法,其特征在于,所述步骤(1)中六水合硝酸钴与2-甲基咪唑的摩尔比为1:4。
4.根据权利要求1所述染料敏化太阳能电池对电极的制备方法,其特征在于,所述步骤(2)中的惰性气体为氮气。
5.根据权利要求1所述染料敏化太阳能电池对电极的制备方法,其特征在于,所述步骤(2)中的焙烧过程在管式炉中进行。
6.根据权利要求1所述染料敏化太阳能电池对电极的制备方法,其特征在于,所述步骤(3)中的干燥过程为在烘箱中80℃加热120分钟。
7.染料敏化太阳能电池对电极,其特征在于,所述对电极由权利要求1-6任意一项权利要求所述的方法制备。
8.根据权利要求7所述的染料敏化太阳能电池对电极,其特征在于,所述方法的步骤(3)中所述颗粒物的喷涂厚度为4-6μm。
CN201510166203.2A 2015-04-09 2015-04-09 染料敏化太阳能电池对电极及其制备方法 Expired - Fee Related CN104752062B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510166203.2A CN104752062B (zh) 2015-04-09 2015-04-09 染料敏化太阳能电池对电极及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510166203.2A CN104752062B (zh) 2015-04-09 2015-04-09 染料敏化太阳能电池对电极及其制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104752062A CN104752062A (zh) 2015-07-01
CN104752062B true CN104752062B (zh) 2017-06-27

Family

ID=53591591

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510166203.2A Expired - Fee Related CN104752062B (zh) 2015-04-09 2015-04-09 染料敏化太阳能电池对电极及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104752062B (zh)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106057482B (zh) * 2016-06-14 2018-11-02 北京工业大学 一种多级结构LDH@CoS复合电极及制备方法
CN106531445A (zh) * 2016-12-07 2017-03-22 天津师范大学 一种用于染料敏化太阳能电池对电极的多孔碳材料电极的制备方法
CN107393720A (zh) * 2017-05-26 2017-11-24 大连理工大学 柚子皮衍生多孔碳用于染料敏化太阳能电池对电极的制备方法
CN107393719A (zh) * 2017-05-26 2017-11-24 大连理工大学 一种采用柚子皮衍生的生物质碳材料制备电极材料的方法
CN107253709B (zh) * 2017-06-01 2019-10-29 大连理工大学 一种褐煤衍生碳材料的制备方法和应用
CN109841410A (zh) * 2017-11-27 2019-06-04 李艳 一种量子点敏化太阳电池用掺杂碳基对电极的制备
CN108975416A (zh) * 2018-08-23 2018-12-11 大连理工大学 一种过渡金属硫化物复合纳米材料的制备方法
CN109360741A (zh) * 2018-09-19 2019-02-19 天津大学 一种具有多孔二维片层堆叠而成的纳米墙结构的CoO电极材料及制备方法
CN109741947B (zh) * 2019-01-10 2021-03-19 东南大学 一种沸石咪唑有机骨架结构ZnS对电极的制备方法
CN112958137B (zh) * 2019-04-28 2023-06-06 苏州大学 一种利用四氧化三钴十二面体/氮化碳纳米片复合物处理废气的方法

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013251214A (ja) * 2012-06-04 2013-12-12 Sony Corp 電極、光電変換素子、電子機器および建築物
US20140050910A1 (en) * 2012-08-15 2014-02-20 Rensselaer Polytechnic Institute Rapid macro-scale synthesis of free-standing graphene, high performance, binder-free graphene anode material, and methods of synthesizing the anode material
JP5382186B1 (ja) * 2012-10-10 2014-01-08 ウシオ電機株式会社 色素増感型太陽電池
CN103606463B (zh) * 2013-12-06 2016-04-27 上海交通大学 用于染料敏化太阳能电池的纳米复合对电极及其制备方法
CN104069883B (zh) * 2014-06-23 2016-06-29 华南理工大学 一种用于醇氧化生成酯的钴基催化剂及其制备方法与应用

Also Published As

Publication number Publication date
CN104752062A (zh) 2015-07-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104752062B (zh) 染料敏化太阳能电池对电极及其制备方法
CN108470835B (zh) 基于二维过渡金属碳化物或氮化物的钙钛矿太阳能电池及其制备方法
CN101901693B (zh) 石墨烯复合染料敏化太阳能电池的光阳极及其制备方法
Sun et al. Metal-organic frameworks derived carbon as a high-efficiency counter electrode for dye-sensitized solar cells
CN105489387B (zh) 一种掺氮碳微球负载MoS2复合物、制备方法及应用
CN103762082A (zh) 一种染料敏化太阳能电池光阳极薄膜的制备方法
CN106206043B (zh) 一种FeS2纳米棒/石墨烯对电极材料及其制备方法与应用
CN103560014B (zh) 染料敏化电池用对电极、其制备方法及染料敏化电池
Wang et al. Photoelectric behavior of nanocrystalline TiO2 electrode with a novel terpyridyl ruthenium complex
CN106952731A (zh) 一种染料敏化太阳能电池NiS2/CoS2对电极的制备方法
Zhang et al. Toward highly efficient CdS/CdSe quantum dot-sensitized solar cells incorporating a fullerene hybrid-nanostructure counter electrode on transparent conductive substrates
CN103746077A (zh) 一种有机无机复合的太阳能电池及其制备方法
CN110491996A (zh) 一种基于氨基喹啉类离子液体的二维碳基钙钛矿太阳能电池
CN103474243A (zh) 基于硫化镍纳米片的染料敏化太阳能电池对电极制备方法
CN105489384B (zh) 一种C/Sb2S3复合薄膜对电极材料的制备方法
CN103413687A (zh) 一种染料敏化太阳能电池铂负载碳化硅对电极的制备方法
CN101777431B (zh) 二氧化钛包覆的碳纳米管的薄膜电极的制备方法
CN103050289A (zh) 聚苯胺透明对电极基双面染料敏化太阳能电池及其制备方法和应用
CN109585054A (zh) 绿色溶剂替换法干燥的导电碳浆应用于钙钛矿太阳能电池
Dun et al. Upconversion photoluminescence enhancement by Gd-doped NaYF4: Yb, Er@ SiO2 nanoparticles and their application in dye-sensitized solar cells
CN105244171B (zh) 一种原位合成ZnO纳米片光阳极膜及其制备方法
CN107705993B (zh) 染料敏化太阳电池氧化铜纳米棒阵列对电极及其制备方法
CN105551811A (zh) 分等级结构多孔SnO2和TiO2包覆的AgC纳米球、制备方法及其应用
CN108987117A (zh) CoSe2电催化材料的制备方法及其在双面准固态染料敏化太阳能电池中的应用
CN106449123B (zh) 用于染料敏化太阳能电池的对电极及其制备和应用

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20170627

Termination date: 20200409