设计并开发了一种新型的基于卡宾的钌敏化剂CB104,其具有高度共轭的辅助配体,即二苯基乙烯基噻吩取代的苯并咪唑并吡啶,用于染料敏化太阳能电池应用。研究了噻吩天线对锚定CB104的细胞性能的影响。与染料CBTR相比,CB104辅助配体中的共轭噻吩增强了配体π–π *跃迁的摩尔消光系数和较低能量的金属-配体电荷转移带的强度。但是,锚定在CB104(0.15 m M)显示在420 nm下的最大值为63%。在相同的制造条件下,用染料CB104敏化的电池的功率转换效率为7.30%,低于使用非共轭敏化剂CBTR的电池的能量转换效率(8.92%)。这两种染料的性能差异表明,拉长共轭集光天线会导致短路光电流密度降低,这可能是由于染料分子的聚集所致。在共吸收剂鹅脱氧胆酸的存在下,CB104敏化的电池表现出增强的光电流密度,并实现了8.36%的光伏效率。
设计并开发了一种新型的基于卡宾的钌敏化剂CB104,其具有高度共轭的辅助配体,即二苯基乙烯基噻吩取代的苯并咪唑并吡啶,用于染料敏化太阳能电池应用。研究了噻吩天线对锚定CB104的细胞性能的影响。与染料CBTR相比,CB104辅助配体中的共轭噻吩增强了配体π–π *跃迁的摩尔消光系数和较低能量的金属-配体电荷转移带的强度。但是,锚定在CB104(0.15 m M)显示在420 nm下的最大值为63%。在相同的制造条件下,用染料CB104敏化的电池的功率转换效率为7.30%,低于使用非共轭敏化剂CBTR的电池的能量转换效率(8.92%)。这两种染料的性能差异表明,拉长共轭集光天线会导致短路光电流密度降低,这可能是由于染料分子的聚集所致。在共吸收剂鹅脱氧胆酸的存在下,CB104敏化的电池表现出增强的光电流密度,并实现了8.36%的光伏效率。