[发明专利]原位生长TiO2纳米颗粒/纳米管的染料敏化太阳能电池的制备方法有效
申请号: | 201410142450.4 | 申请日: | 2014-04-10 |
公开(公告)号: | CN103956269B | 公开(公告)日: | 2018-02-06 |
发明(设计)人: | 王浩;李思倩;张军;李全同;汪宝元;丁浩 | 申请(专利权)人: | 湖北大学 |
主分类号: | H01G9/20 | 分类号: | H01G9/20;H01G9/042;B82Y40/00 |
代理公司: | 北京汇泽知识产权代理有限公司11228 | 代理人: | 毛广杰 |
地址: | 430060 湖北*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | 本发明公开一种原位生长TiO2纳米颗粒/纳米管的染料敏化太阳能电池的制备方法,将钛片置于阳极氧化溶液中进行两次阳极氧化反应,得到基于钛基底的TiO2纳米颗粒,并将钛基底剥离而得到TiO2纳米颗粒薄膜,再将TiO2纳米颗粒的薄膜粘贴于导电玻璃后置于含水溶液中水处理反应,得到TiO2纳米颗粒/纳米管复合结构,最后将得到的复合结构进行退火结晶,并于染料溶液中浸泡后,组装成染料敏化太阳能电池。本发明中无需外加Ti源,反应条件要求较低,且效果显著,很好的解决了现有技术中实验条件不易控制、操作繁琐以及得到的TiO2纳米颗粒易团聚等问题。 | ||
搜索关键词: | 原位 生长 tio sub 纳米 颗粒 染料 太阳能电池 制备 方法 | ||
【主权项】:
一种原位生长TiO2纳米颗粒/纳米管的染料敏化太阳能电池的制备方法,其特征在于,所述制备方法具体为:将钛片置于阳极氧化溶液中进行两次阳极氧化反应,得到基于钛基底的TiO2纳米管,并将钛基底剥离而得到TiO2纳米管薄膜,再将TiO2纳米管的薄膜粘贴于导电玻璃上后置酒精溶液中反应,得到TiO2纳米颗粒/纳米管复合结构,最后将得到的复合结构进行退火结晶,并于染料溶液中浸泡后,组装成染料敏化太阳能电池,所述退火结晶具体为在500℃‑600℃温度下烘烤3小时以上;所述染料溶液为N719染料溶液,且退火结晶后的TiO2纳米颗粒/纳米管复合结构在染料中浸泡24 小时以上再进行电极组装;所述置酒精溶液中反应的具体过程为:粘附在导电玻璃的导电面的TiO2纳米管薄膜在150℃‑300℃的高温下烘烤后放入分析纯的酒精,水浴加热反应后,得到TiO2纳米颗粒/纳米管复合结构。
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