Rutenium-alapú festékek a színezék-érzékenyített napelemek számára
Dr. Hans Desilvestro, Dr. Yanek Hebting
Dyesol Ltd., 3 Dominion Place, Queanbeyan NSW 2620 AUSTRALIA
A festékérzékenyített napelemek működési elve
A festékérzékenyített napelemek (DSC) a harmadik generációs napelemek, amelyek a nagy hatékonyság és az alacsony előállítási költségek ígéretét ötvözik. Míg a jelenlegi DSC-k akár 11%-os fény-villamosenergia átalakítást biztosítanak,1-3 az optimalizált anyagok és az újszerű cella- és modularchitektúrák révén jelentős további javulást terveznek. Ezen túlmenően a DSC-eszközök félig átlátszóvá alakíthatók, hogy gyakorlatilag bármilyen szögből és irányból begyűjthessék a fényt, ami megnyitja az utat az épületek fotovoltaikus ablakaként vagy kisméretű eszközökben való felhasználásuk előtt.

1. ábra. Az elektronok útvonalának vázlata egy DSC rendszerben
Az 1. ábrán látható vázlat 1. ábra a DSC működési elvét mutatja be:
- A fényt elnyeli egy monomolekuláris festékréteg, amely egy nanokristályos TiO vékony filmre kemoszorbeálódik.2 egy elektront a Ru2+ alapú alapállapotból egy gerjesztett állapotba (Ru2*) juttat.
- A gerjesztett elektron ezután nagyon rövid időn belül (piko- és femtoszekundumok között) átkerül a TiO2 vezetési sávjába (CB). Ez hatékony töltésszétválasztáshoz vezet, a titánium-dioxid fázisban negatív töltéssel, a felületen adszorbeálódott Ru3+ pedig pozitív töltéssel.
- A Ru3+ faj ezután nagyon gyorsan (nanoszekundumokon belül) redukálódik az elektrolitrendszerben jelen lévő jodid-anion (I¯ ) által. A TiO2 -ba az előző lépésben bejuttatott elektron addig diffundál a részecskék nanohálózatán keresztül, amíg el nem éri az áramgyűjtéshez szükséges elektromosan vezető felületet, pl. egy vékony vezető, átlátszó oxidréteget üveg, műanyag vagy fémszubsztráton.
- A fotoanódból így áramként kivont elektromos töltés hasznos elektromos energia előállítására hasznosítható.
- Az elektromos áramkör bezárása érdekében a negatív töltések egy ellenelektród (CE) felületére irányulnak, ahol az I3¯ I¯-ra csökken. Így a DSC-n belül nem történik nettó kémiai reakció.
A DSC működése sokkal közelebb áll a fotoszintetikus folyamatokhoz, mint a hagyományos szilárdtest-fotovoltaikus eszközök, például a szilíciumalapú napelemek működése. A fotoszintézishez hasonlóan a DSC-kben is a fényátalakítás hatékonysága a reakciók relatív sebességétől, azaz a kinetikától függ. Az elektroninjekció a titanium-dioxid vezetési sávjába sokkal gyorsabb, mint az alapállapotba való visszavezető elektronrelaxációs folyamatok vagy a festék gerjesztett állapotát érintő kémiai mellékreakciók. Sőt, az oxidált festék (Ru3+) I¯ általi redukciója lényegesen gyorsabb4 mint az injektált elektron és a Ru3+ közötti közvetlen rekombinációs reakció.
Ruténium színezékek
A színezékkel érzékenyített napelemekben a színezék az egyik legfontosabb összetevő a magas energiaátalakítási hatásfok eléréséhez. Az elmúlt években jelentős fejlesztések történtek az újszerű festékszerkezetek tervezésében a rendszer teljesítményének növelése érdekében. Különösen az úttörő rúthénium alapú N-3 festék amfifil homológjait fejlesztették ki. Ezek az amfifil színezékek számos előnyt mutatnak az N-3 színezékkel szemben, mint például:
- aa a kötésrész magasabb alapállapotú pKa -ja, így növelve az elektrosztatikus kötődést a TiO2 felületen alacsonyabb pH-értékeknél,
- a festék csökkent töltése csillapítja az elektrosztatikus taszítást az adszorbeált festékegységek között, és ezáltal növeli a festékterhelést,
- /li>
- növeli a napelemek stabilitását a víz okozta festék deszorpcióval szemben,
- ezen komplexek oxidációs potenciálja katódosan eltolódik az N-3 érzékenyítőhöz képest, ami növeli a ruthénium III/II pár reverzibilitását, ami fokozott stabilitáshoz vezet.5

N-3C26H16N6O8RuS2 Mol Wt: 705.64

N-719C58H86N8O8RuS2 Mol Wt: 1188.55

Z-907C42H52N6O4RuS2 Mol Wt: 870.10
2. ábra. Rutenium alapú N-3, N-719 és Z-907 színezékek.
Synonym | Termék | Termékleírás | Termékszám. | ||
---|---|---|---|---|---|
N-3 | cis-Bisz(izotiocianato)bis(2,2'-bipiridil-4,4'-dikarboxiláto-ruthénium(II) |
| 703206 | ||
N-719 | Di-tetrabutil-ammónium cisz-bisz(izotiocianato)bisz(2,2'-bipiridil-4,4'-dikarboxiláto)ruthénium(II) |
| 703214 | ||
Z-907 | cis-Bisz(izotiocianato)(2,2'-bipiridil-4,4'-dikarboxiláto)(4,4'-di-nonil-2'-bipiridil)rúthénium(II) |
| 703168 |
A ruténium-alapú színezékek ligandum-központú töltésátmeneteket (LCCT) (π - π*), valamint fém-ligandum töltésátmeneteket (MLCT) (4d - π*) mutatnak, amelyek megfigyelhetők az N-719 és Z-907 színezékek UV/Vis spektrumában (3. ábra). Az alacsonyabb energiáknál lévő abszorpciós sávok az MLCT átmeneteket (λ1 és λ2) jelentik.), míg a nagyobb energiaigényű átmenetek (λ3 és λ4) az LCCT-átmeneteknek felelnek meg.6

3. ábra.Az N-719 (703214-es termékszámú) és a Z-907 (703168-as termékszámú) színezékek UV/Vis spektrumai.
DSC Cell
Egy áttetsző DSC, amelynek aktív területe 0.88 cm2 (8 mm x 11 mm), amely a Dyesol tesztcella hardverén7,8 alapuló, N-719 festékkel készített, a 4. ábrán látható. A narancssárga színű terület a festékkel módosított titánium-dioxidnak köszönhető; a sárga színt a rendszer elektrolitja adja.

4. ábra.N-719 festékkel gyártott Dyesol áttetsző tesztcella (skála nm-ben)
JV görbék
A szabványos tesztcellákat a JV-diagramok jellemzik, amint az a következő ábrán látható 5. ábra három különböző napsugárzási szintnél (1 nap 100 mW cm-2-nak felel meg). A feszültséget,V, és az áramsűrűséget, J (mA cm-2), a maximális teljesítményponton a Vmax és Jmax jelöli. Ezért a hatásfokok a következőképpen számíthatóak:
η (%) = (Vmax x Jmax) / (napszint)

5. ábra.JV görbék N-719 (balra) és Z-907 (jobbra) festékalapú DSC eszközökhöz.
A kereskedelmi forgalomban kapható, alacsony illékonyságú elektrolitrendszereknél a jellemző rövidzárlati áramok 15,5 mA cm-2 és 13.7 mA cm-2 teljes napsütésben 5,7%-os és 4,8%-os hatékonysággal az N-719 és a Z-907 esetében. A DSC-rendszerekben a teljes napfényszintű hatásfokokhoz képest a hatásfokok jellemzően alacsonyabb napfényszinteknél 7,8%-ra (5,2 mA cm-2) és 7,6%-ra (1.5 mA cm-2) az N-719 esetében, valamint 6,9%-ra (4,8 mA cm-2) és 6.9% (1,4 mA cm-2) a Z-907 esetében 1/3 nap, illetve 1/10 napnál.
Network error: Failed to fetch
Hivatkozások
Az olvasás folytatásához jelentkezzen be vagy hozzon létre egy felhasználói fiókot.
Még nem rendelkezik fiókkal?Ügyfeleink kényelme érdekében ezt az oldalt géppel fordítottuk le. Törekedtünk arra, hogy ez a fordítás pontos legyen. A gépi fordítás azonban nem tökéletes. Ha nem elégedett a gépi fordítással, kérjük, tekintse meg az angol nyelvű változatot.