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Farbstoffsensibilisierte Solarzellen

Überblick

Quelle: Tamara M. Powers, Department of Chemistry der Texas A & M University

Der heutigen modernen Welt erfordert die Verwendung einer großen Menge von Energie. Während wir Energie aus fossilen Brennstoffen wie Kohle und Öl nutzen, diese Quellen sind nicht erneuerbare und damit der Vorrat ist begrenzt. Um unseren globalen Lebensstil aufrecht zu erhalten, müssen wir Energie aus erneuerbaren Quellen extrahieren. Die vielversprechendsten erneuerbare Energiequelle in Hülle und Fülle, ist die Sonne, die uns mehr als genug Sonnenenergie vollständig unseren Planeten viele Male über Kraftstoff liefert.

Wie extrahiere wir Energie aus der Sonne? Natur war der erste, es herauszufinden: Photosynthese ist der Prozess, bei dem Pflanzen Wasser und Kohlendioxid in Kohlenhydrate und Sauerstoff konvertieren. Dieser Prozess tritt in den Blättern der Pflanzen, und stützt sich auf die Chlorophyll-Pigmente, die die Blätter grünen Farbe. Es ist diese farbige Moleküle, die die Energie aus dem Sonnenlicht aufnehmen, und dies absorbiert Energie, die die chemischen Reaktionen fährt.

Im Jahre 1839 erstellt Edmond Becquerel, dann 19 Jahre alten französischen Physiker experimentieren im Labor seines Vaters, die erste Photovoltaik-Zelle. Er beleuchtet eine saure Lösung von Silberchlorid, das war verbunden mit Platin-Elektroden, die eine Spannung erzeugt und aktuell. 1 viele Entdeckungen und Fortschritte wurden in den späten 19th understen Hälfte des 20. Jahrhunderts , und es war erst 1954 die erste praktische Solarzelle von Bell Laboratories gebaut wurde. Beginnend in den 1950er Jahren, wurden Solarzellen zur Stromversorgung von Satelliten im Weltraum. 2

Solarzellen sind elektrische Geräte, die Licht erstelle ich einen Strom nutzen. Dieses Video demonstriert, Vorbereitung und Erprobung von eine solche Art der Zelle, die farbstoffsensibilisierten Solarzelle (DSSC). Zuerst an der UC Berkeley von Brian O'Regan und Michael Grätzel erfunden, verfolgt Grätzel diese Arbeit an der École Polytechnique Fédérale de Lausanne in der Schweiz, ihren Höhepunkt in der ersten hocheffizienten DSSC 1991. 3 diese Solarzellen, wie Pflanzen, mithilfe einen Farbstoff Kabelbaum Energie von der Sonne.

Verfahren

1. Vorbereitung des TiO2 einfügen

  1. Masse 6 g kolloidalem TiO2 Pulver aus, und legen Sie sie in einem Mörser.
  2. Sorgfältig die TiO22-3 mL Essig hinzu, und beginnen Sie, die Suspension mit dem Stößel Schleifen, bis eine gleichmäßige Paste entsteht. Das Schleifen dient zur aggregierten Klumpen in das Pulver aufzulösen.
  3. Fügen Sie Essig, in ~ 1 mL erhöht während des Schleifens, bis zu ~ 9 mL Gesamtvolumen. Vor jeder Zugabe sollte die Konsistenz der Paste gleichmäßig

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Ergebnisse

Berechnen Sie für jeden Datenpunkt in Schritten 6.5.3-6.5.4 gesammelt die Stromdichte (mA/cm2) und die Leistungsdichte (mW/cm2). Um die Stromdichte berechnen, teilen Sie den Strom durch die Fläche des Films, der im Schritt 2.7 ermittelt wurde. Um die Leistungsdichte zu berechnen, multiplizieren Sie die Spannung mit Stromdichte. Plot des Stroms (mA) versus Spannung (mV) für die Datenerhebung in Schritten 6.3, 6.4 und 6.5.3-6.5.4. Zeichnen Sie die Stromdichte gegen?...

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Anwendung und Zusammenfassung

Dieses Video zeigt die Aufbereitung und Analyse von einem einfachen DSSC.

Solarzellen werden immer häufiger, und es gibt viel Forschung getan wird, um ihre Leistungen zu fördern. Traditionelle Solarzellen, die auf Silizium-Halbleitern basieren werden verwendet, um Sonnenkollektoren zu machen, die im Raum und auf der Erde verwendet werden. Der Denver International Airport macht nutzen Kolorados sonniges Klima und hat vier Solaranlagen bietet 6 % des Flughafens Energie braucht..

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Referenzen
  1. Williams, R. Becquerel Photovoltaic Effect in Binary Compounds. J Chem Phys, 32 (5), 1505-1514 (1960).
  2. Perlin (2005), Late 1950s - Saved by the Space Race", Solar Evolution - The history of Solar Energy. The Rahus Institute. Retrieved 28 June 2016.
  3. Regan, B., Gratzel, M. Nature, 353, 737-740 (1991).
  4. Miessler, G. L., Fischer, P. J., Tarr, D. A. Inorganic Chemistry, Pearson, 2014.
  5. Wikipedia page: Dye-sensitized solar cell,
  6. Smestad, G. P., Grätzel, M. Demonstrating Electron Transfer and Nanotechnology: A Natural Dye-Sensitized Nanocrystalline Energy Converter. J Chem Ed. 75 (6), 752 (1998).
  7. Burschka, J., Pellet, N., Moon, S.-J., Humphry-Baker, R., Nazeeruddin, M. K., Grätzel, M. Sequential deposition as a route to high-performance perovskite-sensitized solar cells. Nature, 499 (7458), 316-9 (2013).
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Dye sensitized Solar CellsAlternative PhotovoltaicsSemiconductorPower EfficiencyHigh TemperaturesPhoton Incidence AnglesSilicon Solar CellsLow Light ConditionsManufacturing EasePlant based PigmentsTest SamplesElectron Energy LevelsLight AbsorptionEnergy BandsSemiconductorsConduction BandValence BandBandgap Energy

pringen zu...

0:04

Overview

0:58

Principles: Band Theory

2:19

Principles: Operation of Dye-sensitized Solar Cells

3:56

Protocol: Electrode fabrication

6:06

Protocol: Cell Construction and Evaluation

7:36

Representative Results

8:32

Applications

10:06

Summary

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