基于半导体小分子有机胶凝剂的准固态染料敏化太阳能电池研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21103236
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0205.电化学
  • 结题年份:
    2014
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2014-12-31

项目摘要

光电转化效率高、稳定性好的准固态染料敏化太阳能电池是目前太阳能电池领域的研究热点。本项目拟开展高电导率有机凝胶电解质的制备及其在染料敏化太阳能电池方面的应用研究。设计合成以齐聚3,4-乙撑二氧噻吩(EDOT)为电活性基团的半导体小分子有机胶凝剂,优化条件制备高电导率的有机凝胶电解质,并与电纺高孔隙率无纺布纳米纤维膜光阳极相结合,进行染料敏化太阳能电池表征。研究不同结构胶凝剂分子的凝胶能力、光电化学性能,探索胶凝剂分子结构与性能之间的关系。重点研究半导体凝胶电解质对于光阳极的填充效果及其电化学性质对于电池光伏性能的影响,探讨电荷传输机理。优化条件制备高效率、高稳定性的准固态染料敏化太阳能电池。本项目致力于解决准固态电解质对光阳极的填充及提高准固态电解质的电导率两方面出发,具有较强的创新性及科学研究意义,同时具有重要的开发应用前景。

结项摘要

光电转化效率高、稳定性好的准固态染料敏化太阳能电池是目前太阳能电池领域的研究热点。本项目从提高准固态电解质的电导率及解决电解质对光阳极的填充两方面出发,开展了高电导率凝胶电解质的设计制备系列工作,结合分等级结构光阳极的制备进行高性能染料敏化太阳能电池的应用研究。设计合成了以齐聚噻吩乙烯为活性基团的半导体小分子有机胶凝剂,优化条件制备了含I-/I3-氧化还原电对的有机凝胶电解质,研究了胶凝剂分子光电性质、凝胶能力、胶凝剂骨架对于电解质光电性能的影响和机理,以其制备的准固态染料敏化太阳能电池获得了超过8%的光电转化效率;利用三维金属-有机骨架固化液体电解质制备了金属-有机凝胶电解质,应用于准固态染料敏化太阳能电池获得了8.6%的光电转化效率;以葡聚糖为胶凝剂制备了高导电性水凝胶多硫电解质,成功应用于准固态量子点敏化太阳能电池。设计制备了系列分等级结构光阳极,包括静电纺丝法制备的具有介孔/大孔复合结构的分等级TiO2多孔纳米纤维、水热/溶剂法制备的中空TiO2亚微米球、大孔复合结构光阳极等,其合适的孔隙结构、良好的电解质扩散、光散射能力及电子收集性能获得了较高的光电性能。重点研究了电解质组成、光电化学性质、对光阳极的填充效果及光阳极结构对于电池光电性能的影响,详细研究了电池内部电荷传输性质与机理。项目研究所取得的成果对于低成本、高稳定性、高效率染料敏化太阳能电池的发展具有重要的意义。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
A novel TCO- and Pt-free counter electrode for high efficiency dye-sensitized solar cells
用于高效染料敏化太阳能电池的新型无 TCO 和 Pt 对电极
  • DOI:
    10.1039/c2ta00974a
  • 发表时间:
    2013-01-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Zhang, Teng-Long;Chen, Hong-Yan;Kuang, Dai-Bin
  • 通讯作者:
    Kuang, Dai-Bin
Recent advances in hierarchical macroporous composite structures for photoelectric conversion
光电转换分级大孔复合结构的最新进展
  • DOI:
    10.1039/c4ee02213k
  • 发表时间:
    2014-01-01
  • 期刊:
    ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE
  • 影响因子:
    32.5
  • 作者:
    Chen, Hong-Yan;Xu, Yang-Fan;Su, Cheng-Yong
  • 通讯作者:
    Su, Cheng-Yong
Highly catalytic carbon nanotubes/Pt nanohybrids based transparent counter electrode for efficient dye-sensitized solar cells
用于高效染料敏化太阳能电池的高催化碳纳米管/Pt纳米杂化物透明对电极
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Chemistry-An Asian Journal
  • 影响因子:
    4.1
  • 作者:
    Chen Hong-Yan;Liao Jin-Yun;Lei Bing-Xin;Kuang Dai-Bin;Fang Yue-Ping;Su Cheng-Yong
  • 通讯作者:
    Su Cheng-Yong
Dextran based highly conductive hydrogel polysulfide electrolyte for efficient quasi-solid-state quantum dot-sensitized solar cells
用于高效准固态量子点敏化太阳能电池的葡聚糖基高导电水凝胶多硫化物电解质
  • DOI:
    10.1016/j.electacta.2013.01.025
  • 发表时间:
    2013-03-01
  • 期刊:
    ELECTROCHIMICA ACTA
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    Chen, Hong-Yan;Lin, Ling;Su, Cheng-Yong
  • 通讯作者:
    Su, Cheng-Yong
A novel metal-organic gel based electrolyte for efficient quasi-solid-state dye-sensitized solar cells
一种新型金属有机凝胶电解质,用于高效准固态染料敏化太阳能电池
  • DOI:
    10.1039/c4ta03120b
  • 发表时间:
    2014-01-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Fan, Jie;Li, Lei;Su, Cheng-Yong
  • 通讯作者:
    Su, Cheng-Yong

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  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    江雷

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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