מכשיר משולב, כוללים יחידות השמדת תא ושלישיית שלישייה סולרית צבען רגיש עד המרה הופק, ונותן קצירת אור משופר, מסעיף רחב יותר של ספקטרום השמש. תחת רמות קרינה צנועות תגובה משופרת באופן משמעותי לפוטוני אנרגיה נמוכים הודגמה, מניב שיא דמותו של הכשרון עבור תאים סולריים צבען רגיש.
התגובה הירודה של תאים רגישים, צבע שמש (DSCs) לאור אדום ואינפרא האדום היא מכשול משמעותי למימוש photocurrents ויעילות גבוהה יותר ומכאן גבוהים יותר. פוטון (TTA-UC) הוא את המרה בדרך של השמדת השלישייה שלישיית טכניקה אטרקטיבית לשימוש בפוטוני אנרגיה נמוכים אלה מבוזבזים אחרת לייצר פוטוני, ואילו לא מפריע לביצועי photoanodic באופן מזיק. בהמשך לכך, יש TTA-UC מספר התכונות, להבדיל מטכנולוגיות פוטון דיווחו אחרות עד המרה, אשר הופך אותו מתאים במיוחד לצימוד עם טכנולוגית DSC. בעבודה זו, מערכת TTA-UC גבוהים ביצועים מוכחים, הכוללת sensitizer פורפירין פלדיום ופולט rubrene, בשילוב עם DSC ביצועים גבוהים (ניצול D149 הצבע האורגני) במכשיר משולב. המכשיר מציג תגובה משופרת למשנה bandgap אור על פני טווח הקליטה של תת יחידת TTA-UC וכתוצאה מכך fi הגבוה ביותרתרשים של הכשרון לעד המרה סייעה ביצועי DSC עד כה.
תאים רגישים, צבע שמש (DSCs) כבר הכריזו כמושג מבטיח באוסף אנרגיה סולארית זול 1-3. למרות התלהבות זו, מסחור נרחב טרם להתרחש. מספר הסיבות היה לשים קדימה לזה, עם נושא לחיצה על אחד להיות גבוהה יחסית האנרגיה של תחילת הקליטה, המגביל את יעילות קצירת אור ההשגה של מכשירים אלה 4. למרות שזה יכול להיות להתגבר, הורדת תחילת הקליטה מלווה בדרך כלל על ידי ירידה במתח במעגל פתוח, אשר באופן לא פרופורציונאלי שוחקת את רווחים כלשהם בצפיפות 5 נוכחית, 6.
הפעולה הכללית של DSCs כרוך העברת אלקטרונים מצבע photoexcited למוליכים למחצה (בדרך כלל Tio 2), ואחריו את ההתחדשות של צבע חמצון על ידי מתווך חיזור. שני תהליכים אלה מופיעים לדורשים כוחות משמעותיים נהיגה (פוטנציאלי) על מנת להתקדם עם יעילות גבוהה 7 </sup>. עם הפסדים הגלומים כה משמעותיים, הוא הופך להיות ברור כי תחילת הקליטה האופטימלית עבור התקנים אלה היא גבוהה באופן סביר באנרגיה. בעיות דומות קיימות עבור photovoltaics האורגני (OPV), עקב שוב לכוחות מניעים כימי הגדולים הנדרשים להפרדת תשלום יעילה. בהתאם לכך, תחזיות של גבולות יעילות המרה העליונים שמש לחשמלית להתקני צומת יחידים המבוססים על שני הטכנולוגיות הללו כרוכים בבולמים עם פערים רחבים להקה (בתוקף) 4.
על מנת להתגבר על הבעיה קצירת האור שהועלתה לעיל, מספר גישות ננקטו. זה כולל את 'הדור השלישי' 8 גישות של מבני טנדם 9, 10 והעלאת תדר פוטון 11-14.
לאחרונה 11 דיווחנו מכשיר משולב מורכב מהאלקטרודה העבודה DSC ודלפק, עם השמדת שלישייה שלישייה מבוססת עד המרה (TTA-UC) מערכת משולבת בלמבנה. אלמנט TTA-UC זה היה מסוגל לקצור אור אדום מועבר דרך השכבה הפעילה וכימי להמיר אותו (כפי שמתואר בפירוט בהמשך) לפוטוני אנרגיה גבוהים יותר אשר יכולים להיקלט על ידי השכבה הפעילה של DSC וליצור פוטוני. ישנן שתי נקודות חשובות לציין על מערכת זו. ראשית, יש TTA-UC יתרונות רבים פוטנציאליים על פני מערכות העלאת תדר פוטון אחרות 11; שנית הוא מדגים ארכיטקטורה אפשרית (הוכחה של עיקרון) להתאגדות של TTA-UC, שהיה חסרים בספרות עד TTA-UC לנקודה ש.
התהליך של TTA-UC 15-24 כרוך העירור של מולקולות "sensitizer ', במקרה זה פורפירינים Pd, על ידי אור עם אנרגיה מתחת לאנרגית תחילת ההתקן. הרגישות לגופייה-נרגשת לעבור מעבר intersystem מהיר למדינת השלישייה הנמוכה ביותר באנרגיה. משם, הם יכולים להעביר אנרגיה ל'פולט לקבל שלישיית קרקע מדינה & #8217; מינים כגון rubrene, כל עוד ההעברה מותרת על ידי אנרגיה חופשית 25. מדינת השלישייה הראשונה של rubrene (T 1) היא גדולה יותר ממחצית האנרגיה של המדינה הראשונה שלה גופייה נרגשת (S 1), אך פחות ממחצית האנרגיה של T 2, כלומר מורכב מפגש של שתי rubrenes שלישייה-נרגשת יכול להשמיד ל לתת מולקולה אחת גופייה נרגשת פולט (ואחרת במצב היסוד) בהסתברות גבוהה למדי. מדינות אחרות, צפוי סטטיסטי, הן ככל הנראה במרץ נגישים לrubrene 26. מולקולת rubrene הנרגש הגופייה אז יכולה לפלוט פוטונים (כמו לכל הקרינה) עם מספיק כדי להלהיב את הצבע על האלקטרודה העבודה של DSC אנרגיה. תהליך זה מוצג ב1 אנימציה.
TTA-UC מציע מספר היתרונות בהשוואה למערכות UC אחרים, כגון: טווח קליטה רחב וטבע מבולבל 27, 28, מה שהופך אותו לאופציה אטרקטיבית עבור coupling עם DSC (כמו גם OPV). TTA-UC הודגם פועל בעוצמות אור נמוכות יחסית ובתנאי תאורה מפוזרים. DSC וOPV שניהם יעיל ביותר במשטר עוצמת האור הנמוך. ריכוז שמש הוא יקר ורק מוצדק ליעילות גבוהה, מכשירי עלות גבוהים. הביצועים גבוהים יחסית של מערכות TTA-UC בתנאי תאורה נמוכים עצימות ניתן לייחסו לתהליך הכרוך chromophores sensitizer עם להקות קליטה חזקות, רחבות בתיאום עם מדינות שלישייה חיים ארוכות אשר מסוגלים לשדר על מנת לבוא במגע עם מיני אינטראקציה . בנוסף, TTA-UC כבר מצא לי יעילות פנימית גבוהה ממחקר הקינטית 26.
למרות TTA-UC פועל בעוצמת אור נמוכה, יש עדיין מערכת יחסים ריבועית בין עוצמת אור האירוע ואור הנפלט (לפחות בעוצמות אור נמוכות). זאת בשל אופי bimolecular של התהליך. לתת דין וחשבוןלזה ותנאים המגוונים הניסיוניים (במיוחד עוצמת אור) שדווחו על ידי קבוצות שונות, דמותו של הכשרון מערכת (FOM) צריכה להיות מועסק למטר שיפור ביצועים המוצע על ידי העלאת תדר. FoM זה הוגדר כΔJ SC / ʘ, בי ΔJ SC הוא העלייה במזרם קצר (בדרך כלל נקבע על ידי שילוב של פוטון התקרית לטעינה יעיל Carrier, IPCE, עם ובלי השפעת העלאת התדר) וʘ הוא סולרי היעיל ריכוז (המבוסס על שטף הפוטונים באזור הרלוונטי, כי הוא קליטה Q-להקה של sensitizer) 2 29.
במסמך זה, פרוטוקול לייצור ואפיון נכון מכשיר DSC-TTA-UC משולב מדווח, תשומת לב מיוחדת לבעיות פוטנציאליות בבדיקת מכשיר. יש לקוות כי זה ישמש כבסיס לעבודה נוספת בתחום זה.
פרוטוקול זה מספק אמצעי להשגת פוטון את המרה DSC משופר ופירוט על איך למדוד את מכשיר כזה בצורה נכונה. FoM מאפשר חישוב הפשוט של שיפורי SC ΔJ צפויים להיות צפוי בעוצמות אור שונות, ובכלל זה בשמש 1. הערכים המוצגים כאן הם בלתי משתנה עם עוצמת אור (הבלעה של איור 4), כמו לכ?…
The authors have nothing to disclose.
A.N. acknowledges contributions from the Australian Renewable Energy Agency (ARENA) and the Australian National Fabrication Facility (ANFF). This research project is funded by the Australian Solar Institute (6-F020 and A-023), with contributions from The New South Wales Government and the University of Sydney. Aspects of this research were supported under Australian Research Council’s Discovery Projects funding scheme (DP110103300). Equipment was purchased with support from the Australian Research Council (LE0668257).
Name of Material/ Equipment | Company | Catalog Number | Comments/Description |
(tetrakis(3,5-di-tert-butylphenyl)-6’-amino-7’-nitro-tetrakisquinoxalino[2,3-b'7,8-b''12,13-b'''17,18-b''''-porphyrinato) palladium(II)) | in house | in house | Chem. Commun., 4851–4853 (2007) |
1,2-dimethyl-3-propylimidazolium iodide | Solaronix | 33150 | Material warning: Irritant |
405 nm longpass filter | Semrock | BLP01-405R-25 | – |
670 nm laser | Thorlabs | LDS5 + CPS198 | – |
Acetone | Chemsupply | AA008-20L-P | Material warning: Flammable |
Acetonitrile | Sigma | 271004 | Material warning: Flammable |
Alumina | Alfa Aesar | 12733 | – |
Alumina | Leeco | 810-782 | – |
Back filling chamber | Sistema | 1303 | Kilip it round, modified |
Benzene | Scharlau | BE0033 | Material warning: Toxic |
BNC cable | Jaycar | RG- 59U | – |
Cerasolzer | MBR | CS186 | – |
Chopper wheel | Thorlabs | MC1000A | – |
Control software | in house | in house | Written in LabVIEW |
Current Amplifier | Standford Research | SR 570 | – |
D149 dye | 1m | OSO149 | – |
Dental burr | Priority dental supplies | 835.104.008 | – |
Detergent | Palmolive | Original | – |
Diamond wheel | Frameco | 14220 | – |
Drill | Dremmel | 220 | – |
Dynamic dignal acquisition device | National Instruments | USB-4431 | Analog to Digital |
Ethanol | Univar | 214 | Material warning: Flammable |
F:SnO2 glass | Hartford | TEC8 | 2.3mm, < 8 Ω/□ |
Glovebox | IT systems | – | – |
H2PtCl6 | Sigma | 334472 | Material warning: corrosive |
Hot melt adhesive gasket | Solaronix | Meltronic 1170-25 | Surlyn |
Hot melt adhesive gasket | Solaronix | Meltronix 1170-60 | Surlyn |
Hotplate | Harry Gestigkeit | PR 5 3T / PZ28-3T | – |
Hotplate | IKA | RCT basic | – |
Image analysis software | National Institutes for Health | Image-J | – |
Iodine | Sigma | 326143 | Material warning: corrosive |
Laser engraver | Universal Laser Systems | PLS6WM | – |
Liquid Nitrogen | Air Liquide | – | |
Lithium Iodide | Aldrich | 518018 | Material warning: toxic |
Methoxypropionitrile | Sigma | 65290 | Material warning: Flammable |
Mirror | Thorlabs | PF10-03-P01 | – |
Mirror mount | Thorlabs | KM100 | – |
Monochromator | Spectral Products | CM110 | – |
Neutral density filters | Edmund Industrial Optics | 64-352 | – |
Parabolic mirror | Newport | 50329AL, 50338AL | – |
Photodiode | Newport | 918D-UV-OD3 | – |
Power meter | Newport | 1936-C | – |
Rubrene | Sigma | 551112 | – |
Semi-automatic screen printer | Keywell | KY-500FH | – |
Spray pyrolyser | Glaskeller | – | – |
Tape | 3M | Magic Tape | – |
Terminal block | Jaycar | HM3194 | – |
tert-Butanol | Sigma | 360538 | Material warning: Flammable |
TiCl4 | Sigma | 89545 | Material warning: corrosive |
Tile | Johnson tiles | – | – |
Tile cutter | DTA | DTA-310 | – |
TiO2 paste | Dyesol | NR18-T | – |
Titanium diisopropoxide bis(acetylacetonate) (75% in isopropanol) | Aldrich | 325252 | Material warning: Flammable |
Ultrasonic soldering iron | MBR | USS-9200 | – |
UV cure epoxy | Dymax | 425 | Material warning: Irritant |
UV cure system | Dymax | BlueWave 50 | – |
UV Visible Spectrophotometer | Varian Cary | 1E | – |
Vacuum cuvette | Custom made | Custom made | – |
Vacuum pump | N/A | Rotary backed diffusion pump | – |
Wipes | Kimtech | 34120KC | Kimwipes |
Xe lamp | Energetiq | LDLSTM EQ-1500 | White light source |