dye-sensitized solar cellDSCDSSC
色素増感太陽電池

概要

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湿19912016215%[1]

構造

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原理

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ここでは一般的なグレッツェル・セルについて説明する。電池に光照射をすると、まず負極の酸化チタンに化学吸着している色素(増感色素)が光励起し、つづいて色素から酸化チタンへの電子注入が起こり、色素が酸化される。電子を失った色素は、やがて電解液中のヨウ素から電子を奪って還元され、ヨウ素は正極から電子を受け取り元に戻る。

特徴

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起電効率はシリコン太陽電池に比較すると劣る。小型の試験用のサイズで最高変換効率15%[1]であるが、シリコン太陽電池の製造コストと製造時のエネルギー消費量に比較して、低コスト、低エネルギーで生産できる。プラスチックシートを材料とすることで、変形可能なフレキシブルなセルを製造することができる。シートロールを材料にする連続生産プロセスはコストダウンにも有効と考えられる。透明電極を使用することができるため、色素の選択により多彩な色を見せることも可能である。劣化が早いため、耐久性の向上が研究されている。

材料

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この頁では主に酸化チタン、Ru系増感色素、導電性ガラス、ヨウ素系電解液を用いた典型的な色素増感太陽電池について述べる。

負極

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n使

導電性ガラス

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 (ITO)  (FTO) ITO

酸化物半導体

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n

増感色素

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色素の項で後述する。

正極

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I3-I-pn/p

電解液

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p


色素

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無機色素

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Ru

寿Ru10%

Ru

RuL2(NCS)2 N3

RuL1(NCS)2 (Black Dye) 900nm

Ru N3

Ru TiO2

NCSβ-RuRu使Pt

有機色素

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TiO21%

/ZnO2.5%/TiO24.5%-Y/ZnO2%



IPCERuN3Ru

TiO2ZnOInO

開発

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2008PAPINECDyesol

現状と課題

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10%

使[2]

使


関連項目

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参考文献

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脚注

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外部リンク

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