太陽電池のための三酸化クロム

酸化タングステン

色素増感太陽電池、有機 - など製造工程が簡単であり、高い理論エネルギー変換効率、低コストのために無機ペロブスカイト型太陽電池は、薄膜太陽電池の二つの新しいタイプの開発のために非常に可能性です。世界中の科学者の継続的な努力を通じて、それぞれのDSCとのPSCの現在のエネルギー変換効率(PCE)、13%、19%。裏面電極対でのDSC電極とのPSCは、それぞれ、触媒、電解質成分の酸化状態の減少と正孔との集まりとして機能する、全体の電池回路の役割の形成に加えて、部分的に光起電デバイス構造全体が重要です。 DSCの触媒電極材料は、典型的には白金である、のPSC裏面電極は、一般的にAu又はAgです。

 

しかしながら、これらの材料には多くの問題があります。まず、白金、金、銀は、大規模生産の将来に影響を与えるために結合されている貴金属、高価で、限られた埋蔵量です。第二に、PSCの中で簡単にPt電極のDSC電解質I- / I3腐食、及びAg背面電極を容易に有機で - 無機ペロブスカイト腐食、したがってのDSCとのPSCの安定性に影響を与えます。安定性を改善し、DSCを、のPSCコストを、高効率、低コスト、耐食性非貴金属電極と裏面電極材料を開発する必要性を低減するために。同時に、我々は、新材料の開発のためのいくつかの理論的なガイダンスを提供するように、さらに、ロールおよび触媒作用の機構及び装置に電池材料に影響を与える要因を調査する必要があります。

 

実験は、化学組成、形態から機構とのDSCのその触媒特性の綿密な研究三つの重要な角度の表面構造を電極の新しいコスト効率の高い三酸化タングステンのペアを開発しました。さらに、電池のコストを削減するために、安定性を改善し、正常に安価な炭素電極材料に基づいて、白金フリーとフレキシブルITOフリー三酸化タングステンを調製し、提案された固体電解質中にそれらの触媒​​性能とのDSCを研究しました。一方、上述した低コストの炭素材料、有機の調製のための単純な溶媒交換の方法を通じて - 成功した炭素裏面電極HTM-無料とメタルフリーのメゾスコピックに基づいて構築された低導電性カーボンペースト無機ペロブスカイト太陽系、ヘテロ接合太陽電池は、ペロブスカイトとフラットヘテロ接合太陽電池、2つのデバイスの光電子特性の詳細な検討、界面電子ペロブスカイト - 正孔の分離・回収、長期安定性やその他の問題を。

オーダー &質問者