Научная статья на тему 'ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАБОТЫ СКСЭ'

ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАБОТЫ СКСЭ Текст научной статьи по специальности «Физика»

CC BY
341
13
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
СКСЭ / ГОНП / СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / SOLAR CELLS / ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ / EFFICIENCY / ЯЧЕЙКИ ГРЕТЦЕЛЯ / ФОТОНАПРЯЖЕНИЕ / ВРЕМЯ ЖИЗНИ ЭЛЕКТРОНА / ELECTRON LIFETIME / ДИОКСИД ТИТАНА / TITANIUM DIOXIDE / ПРОЗРАЧНЫЕ ПРОВОДЯЩИЕ ПОКРЫТИЯ / TRANSPARENT CONDUCTIVE COATINGS / DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS / PEROVSKITE / GRATZEL CELLS / PHOTOVOLTAGE

Аннотация научной статьи по физике, автор научной работы — Шамин А. А.

В данной работе представлен теоретический способ оптимизации параметров сенсибилизированным красителем солнечных элементов (СКСЭ). Рассмотрена природа полупроводника диоксида титана TiO2 и красителя, а также влияние различных технологических параметров на эффективность СКСЭ. Методика основана на решении краевой задачи методом пристрелки

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАБОТЫ СКСЭ»

ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАБОТЫ СКСЭ

Шамин А.А. ©

Аспирант, кафедра «нано- и микроэлектроника», Пензенский государственный университет

Аннотация

В данной работе представлен теоретический способ оптимизации параметров сенсибилизированным красителем солнечных элементов (СКСЭ). Рассмотрена природа полупроводника диоксида титана TiO2 и красителя, а также влияние различных технологических параметров на эффективность СКСЭ. Методика основана на решении краевой задачи методом пристрелки

Ключевые слова: СКСЭ, ГОНП, солнечные элементы, энергоэффективность, ячейки Гретцеля, фотонапряжение, время жизни электрона, диоксид титана, прозрачные проводящие покрытия.

Keywords: dye-sensitized solar cells, perovskite, solar cells, efficiency, Gratzel cells, photovoltage, the electron lifetime, titanium dioxide, transparent conductive coatings.

Хорошо известно, что современные энергоносители, такие как газ, нефть и уголь, не бесконечны. К тому же их использование зачастую наносит непоправимый вред окружающей среде и, соответственно, ухудшает жизнь человека. Одним из основных решений двух обозначенных выше проблем является производство солнечных панелей, поскольку солнечная энергия является экологически чистой.

На данный момент одними из самых перспективных типов солнечных элементов являются сенсибилизированные красителем солнечные элементы (СКСЭ) и солнечные элементы на основе гибридных органо-неорганических перовскитов (ГОНП). Оба типа солнечных ячеек могут быть частично оптимизированы одним и тем же способом.

В данной работе представлен теоретический способ оптимизации параметров сенсибилизированным красителем солнечных элементов (СКСЭ). Рассмотрена природа полупроводника диоксида титана TiO2 и красителя, а также влияние различных технологических параметров на эффективность СКСЭ. Методика основана на решении краевой задачи методом пристрелки.

В результате были получены зависимости плотности тока и эффективности от времени жизни электронов и толщины слоя диоксида титана. Также была получена вольт-амперная характеристика СКСЭ.

Полученные результаты были проанализированы и было выяснено, что оптимальная толщина слоя диоксида титана d = 15 нм, при этом дальнейшее увеличение приводит к незначительному уменьшению производительности СКСЭ. Показано также влияние времени жизни электронов. Значения свыше 40-50 мс не приводят к увеличению производительности СКСЭ.

Технология и материалы, используемые для третьего поколения солнечных элементов (СЭ), таких как сенсибилизированные красителем солнечные элементы (СКСЭ), солнечные элементы на основе гибридных органо-неорганических перовскитов (ГОНП), дают возможности для получения солнечных элементов с высокой эффективностью [1]. Уменьшить кол-во источников. СКСЭ на основе наноструктурированного красителя и пористого металлооксида привлекают значительное внимание со времен работы Рейгана и Гретцеля [2], поскольку их производство экологично и энергоэффективно. На данный момент сообщается, что коммерческие СКСЭ имеют эффективность, равную 11%, а образцы,

© Шамин А. А., 2017 г.

тестируемые в лабораториях, - 15% [3]. Поскольку при изготовлении СКСЭ используются дешевые материалы и простые методы получения, их производство выходит намного дешевле, чем у солнечных элементов на основе кремния.

Оптимизация параметров СКСЭ требует лучшего соотношения между взаимосвязанными процессами переноса и накопления электронов в металлооксиде и рекомбинацией электронов [4].

Описанная в статье методика расчета представлена с целью оптимизации параметров производительности СКСЭ. С помощью данной методики расчета были получены и рассмотрены плотность тока короткого замыкания ]5С, напряжение холостого хода Уос, фактор заполнения ¥¥, а также эффективность энергетического преобразования ц. Также в данной статье проанализировано влияние толщины слоя диоксида титана и времени жизни электронов на производительность СКСЭ.

Физическая модель и методика расчета

В работе используется классическая структура СКСЭ, которая представлена на рисунке 1. Элемент содержит два электрода, представляющих собой стеклянную подложку с нанесенным прозрачным проводящим покрытием из диоксида олова, легированного сурьмой или фтором. Фоточувствительный электрод (фотоэлектрод) покрыт слоем пористого диоксида титана, который в свою очередь обогащен красителем (рутением). На противоэлектрод нанесен тонкий слой платины, который выступает в качестве катализатора для окислительно-восстановительных реакций. Пространство между двумя электродами заполнено электролитом, содержащим окислительно-восстановительную пару йодид/трийодид (Г/13~).

Когда на СКСЭ падает солнечный свет, электроны из молекулы красителя переходят в возбужденное состояние и инжектирует в зону проводимости ТЮ2, после чего собирается на электроде и уходит во внешнюю цепь. Положительный заряд (катионы красителя) уменьшается путем приема электрона от иона йодида (Г), который восстанавливается путем уменьшения числа ионов трийодида (13-) на противоэлектроде.

При использовании наноструктурированного диоксида титана процесс истощения будет менее выражен, так что влияние обратного электрического поля незначительно [5]. Возникновение фотонапряжения объясняется встроенным потенциальным барьером между ТЮ2 и ППП и/или изменением уровня Ферми из-за инжекции электронов. Наиболее вероятный процесс рекомбинации имеет место между электронами из ТЮ2 и ионами 13- [6].

В идеальном случае скорость поглощения фотонов в единице объема может быть записана как:

г^г

С1аеси(х)= I а(А)фШеа1(А)ехр[-а(А) • х]йА, (1)

где х £ (0, &) описывается положением внутри слоя ТЮ2 толщиной й., включая краситель, А - длина волны.

В реальном случае скорость поглощения фотонов света С^^ в единице объема уменьшается до Сгеа1. Это связано с поглощением и отражением света на фотоэлектроде. Для описания этих процессов вводится поправочный коэффициент 5 с целью разработки упрощенной модели для расчета и оптимизации любого типа СКСЭ. Тогда:

Сгеа1(х) = 5С1йеа1(Х)> (2)

Скорость инжекции электронов зависит от коэффициента эффективности инжекции

ЦЫ] ИЪ тогда:

СЫ((х) = ЦЫ] • Сгеа1(х), (3)

В представленной модели перенос электрического заряда чисто диффузионный, следовательно, он может быть описан уравнением диффузионного переноса для плотности электрического тока J [7] Внутреннее электрическое поле, вызванное несбалансированным локальным зарядом, имеет крайне малую величину, и им можно пренебречь [8]. Плотность

электронов п(х) в зоне проводимости ТЮ2 описывается уравнением непрерывности в. В таком случае система уравнений примет следующий вид:

1 й](х)

(4)

¿п(х)

(5)

где е - заряд электрона, х - положение внутри слоя ТЮ2 толщиной d, Я(х) - скорость рекомбинации, Б - коэффициент диффузии электронов.

В данной статье решено пренебречь ловушками захвата электронов, поэтому в уравнении (4) данные величины не представлены. Также считается, что процесс рекомбинации происходит между электронами в зоне проводимости слоя ТЮ2 и анионами в электролите [6]. Следовательно, скорость рекомбинации пропорциональна п(х) — п0, тогда:

п(х) — п0

*(х) = —-0, (6)

т

где п0 - начальная концентрация, а т - время жизни электрона. Граничные положения будут следующие:

1. Предполагая, что электроны, отвечающие граничному положению х = 0, тогда:

( Е — еУ\

п(х)х=о = 4С ехр ^--(7)

где 4С - плотность состояний в зоне проводимости ТЮ2:

2пте*квТ з

4 = 2 (-(8)

где те* - эффективная масса электрона, кв - постоянная Больцмана, И - постоянная Планка, Т - температура, Е = Ес — Ер - энергия между зоной проводимости и квазиуровнем Ферми.

2. Предполагая, что все электроны собраны на границе х=й (слой ТЮ2 хорошего качества, и внутри него процессы рекомбинации отсутствуют), тогда граничное состояние при х=й:

п(х)х=а = 0, (9)

Напряжение холостого хода, полученное при У=0, определяется следующим образом:

квТ1п ^—

С1щ(0) +Щ'

+ Е

У0с = ---с---, (10)

е

где С1П((0) - скорость инжекции электронов при х=0.

Система дифференциальных уравнений (4) и (5) вместе с граничными состояниями (7) и (9) имеют недостаточно состояний при х=0, но имеют граничные состояния при х=й (9). Эта проблема известна под названием «проблема граничных величин» и определяется дифференциальными уравнениями, в которых некоторые состояния заданы в начальной точке, в то время как другие заданы в конечной точке. Для решения этой системы уравнений используется метод пристрелки. Данный метод заключается в задании различных величин в промежутке от х=0 до х=й.

Данная методика расчета рассматривает основные процессы, которые происходят в реальных СКСЭ, и упрощает другие, такие как поглощение и отражение света на фотоэлектроде, введением поправочного коэффициента 8 для получения Сгеаг(х).

Рис. 1 - Структура СКСЭ Литература

1. H. S. Jung and J. K. Lee, "Dye sensitized solar cells for economically viable photovoltaic systems," The Journal of Physical Chemistry Letters, vol. 4, no. 10, pp. 1682-1693, 2013.

2. A. Yella, H.-W. Lee, H. N. Tsao et al., "Porphyrin-sensitized solar cells with cobalt (II/III)-based redox electrolyte exceed 12 percent efficiency," Science, vol. 334, no. 6056, pp. 629-634, 2011.

3. M. Grätzel, "Dye-sensitized solar cells," Journal of Photochemistry and Photobiology C, vol. 4, no. 2, pp.145-153, 2003.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.