Jan 17, 2018 Залишити повідомлення

АТОМІЗАЦІЯ УЛЬТРАЗВУКОВИХ НАНОМАТЕРІАЛІВ - УЛЬТРАЗВУКОВОГО СПОРУВАННЯ ПЛАСТИННОГО ПЛЕНОЧНОГО БАТАРЕЯ НАНО-ТИО2

АТОМІЗАЦІЯ УЛЬТРАЗВУКОВИХ НАНОМАТЕРІАЛІВ - УЛЬТРАЗВУКОВОГО СПОРУВАННЯ ПЛАСТИННОГО ПЛЕНОЧНОГО БАТАРЕЯ НАНО-ТИО2


Анотація : Сонячна батарея Nano-TiO2 є ефективним способом вирішення енергетичної задачі. Проте, як підвищити коефіцієнт конверсії, це важка підготовка сонячної батареї нано-ТіО2. Ця стаття представить нашу компанію розробку нового типу нанопористих технологій підготовки плівок TiO2 - технології ультразвукового напилювання.

 

Ключові слова : сонячна батарея нано-ТіО2; пористі плівки нано-TiO2; ультразвукове напилення

 

В даний час дослідження сонячних елементів нано-ТіО2 поступово стають гарячим місцем досліджень сонячних батарей. Проте проблема, яку необхідно терміново вирішити для сонячної батареї нано-ТіО2, полягає в тому, що ефективність фотоелектричного перетворення низька за рахунок способу приготування або процесу підготовки, що серйозно обмежує промислові виробництва та широкомасштабне застосування сонячного нано-ТіО2 клітина Основна причина цієї проблеми полягає в тому, що приготовлений тонкоплівковий електрод ТіО2 має переваги компактної структури, швидкої електронно-діркової рекомбінації та низької ефективності фотоелектричного перетворення, тому треба підготувати плівку TiO2 з високою питомою поверхнею. З іншого боку, пориста структура дозволяє зробити сонячне світло кілька разів відбивати на шорсткій поверхні та покращити швидкість використання світла, так що пористий плівк TiO2 може полегшити дифузію електроліту та перенесення електронів, тим самим поліпшуючи Ефективність фотоелектричного перетворення Електрод поглинає до 100% у межах максимальної довжини хвилі.

Порівняно з попереднім процесом підготовки, для виготовлення пористих тонкоплівкових батарей на основі нано-ТіО2 були відібрані саморозвинені ультразвукові наноматеріали. У цій статті згадуються попередні експерименти, що базуються на демонстрації розпилення ультразвукових наноматеріалів у процесі підготовки пористої акумулятора з тонкої плівки нано-ТіО2.

У експерименті порошок TiO2 одержували шляхом змішування порошку TiO2 з етанолом як розчинником і титанатом у якості сполучного матеріалу, а в якості субстрату вибирали 2,2 мм товщину провідного скла TFO. Підготовлену суспензію ТіО2 рівномірно розпорошували на попередньо обробленому прозоро провідному склі FTO за допомогою ультразвукового розпилюючого обладнання з площею розпилення 1 см3. Після того, як плівку TiO2 природно висушують, суспензію поміщають у муфельну піч для термічної обробки. Швидкість спочатку до 10 ℃ / хв піднялася до 450 ℃, тривалістю 30 хв, а потім природним охолодженням до 80 ℃, пористої плівки нано-TiO2.

Пористі плівки nano-TiO2, підготовлені імпедансним мірком, були перевірені та встановлено, що значення потенціалу були еквівалентні рівнянням плоских плівок з електродами, підготовленими методом трафаретного друку. Проте підготовка мембранного електроду методом напилення легко експлуатується, а шлам легко не витрачається, Товщина та низька вартість обладнання для широкого розповсюдження просування мають більшу вартість застосування. Ще однією перевагою ультразвукового напилення є зменшення кількості зв'язуючого матеріалу в суспензії, що збільшує пористість мембранного електроду і, отже, збільшує ємність шару просторового заряду на поверхні напівпровідника, тим самим збільшуючи потенціал плоского діапазону мембранний електрод.

 


Знайти професійне розпилення ультразвуком?

Натисніть Altrasonic Spray Nozzle, щоб зрозуміти це!


Послати повідомлення

whatsapp

Телефон

Електронна пошта

Розслідування