【Gamry】染料敏化太陽能電池測試

染料敏化太陽能電池測試

圖2是隨著光強變化的I-V曲線變化圖。 圖中標示出了EIS,IMPS和IMVS部分。
太陽能電池產生的功率隨著光強的增加而增大。 因此,增大的光電流使得0V時的短路電流ISC增大。 另外,開路電位EOC也向正向移動。
通常,試驗都是在恆定光源下進行的。 EIS測試時,分析的是I-V曲線上的某一點。
與之不同的是,IMPS和IMVS測試時控制光源的光強變化,可以測得一系列回應的I-V曲線。
圖2中,綠色和紅色分別代表IMPS和IMVS。
強度調製光電流譜-IMPS
IMPS測試時,太陽能電池的電位保持不變,控制在0V(短路條件),測得產生的光電流。 圖2中的綠線部分表示IMPS測試的範圍。
| 強度調製光電流譜-IMPS IMPS測試時,太陽能電池的電位保持不變,控制在0V(短路條件),測得產生的光電流。 圖2中的綠線部分表示IMPS測試的範圍。 |
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電荷轉移時間ttr
IMPS測試詳細的數據分析將會在試驗部分介紹。 |
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強度調製光電壓譜-IMVS |
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電荷復合時間trec 太陽能電池功率在消散而不是產生前的大電位是開路電位。 這一電位下導帶和價帶之間的帶隙小。 因此,反應不太可能在陽極基層表面發生。
IMVS測試詳細的數據分析將會在試驗部分介紹。 |
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其它參數
可通過增加電荷複合時間或減少電荷傳輸時間來提高電荷收集效率。
為提高效率,有效電荷擴散距離LD應該比活性層厚度L大。 這意味著電荷在複合之前能更有效的在電極表面被收集。 |
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試驗部分 |
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IMPS
圖3 不同光強下IMPS測試的Nyquist圖 所有曲線都顯示出半圓弧形狀。 半圓的半徑隨著光強的增加而增大。 曲線右端是高頻部分。
圖4 不同光強下IMPS的Bode圖 所有曲線都表現出大值對應的頻率隨著光強的增加而正移。 |
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IMVS
圖5 不同光強下IMVS測試的Nyuist圖 與IMPS測試類似,每根曲線在復平面上都顯示一個半圓弧。 圓弧的半徑隨著光強的增強而減小。 根據式2,每個半圓小值的頻率值與電荷復合時間常數trec 有關。
圖6. 不同光強下IMVS測試的Bode圖 |
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數據分析
表1. 從不同光強下IMPS和IMVS測試中獲得的所有參數 另外,電荷傳輸時間常數和電荷復合時間常數都隨之光強增強而減小。 然而,電池在較大光強下的性能並沒有提高。
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總結
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高電位時或使用效率較低的電池時,電荷複合起更重要的作用。 電荷傳輸和複合在彼此競爭。 因此,有效電荷擴散距離變小,可通過式5計算出。




