新型钌系染料及其制造方法

    公开(公告)号:CN106795377A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201580046210.7

    申请日:2015-08-27

    Abstract: 本发明涉及新型钌系染料及其制造方法,更详细而言,涉及一种联吡啶系钌染料,其通过将结合有氧的疏水性基团导入至配体位置,从而防止与电解质的I2相互作用,表现出提高了的光电转换效率和长期稳定性,因而能够大大提高太阳能电池的效率和寿命,并且由于可通过较简单的方法来合成,因此能够减少制造费用。本发明的联吡啶系钌染料用作染料敏化太阳能电池(dye‑sensitized solar cell,DSSC)中的染料,从而与以往的染料相比,能够在具有高效率的同时具有优异的长期稳定性而大大提高太阳能电池的效率。

    利用了箔的染料敏化太阳能电池模块的制造方法及由此制造的染料敏化太阳能电池

    公开(公告)号:CN102576771A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201080047596.0

    申请日:2010-10-13

    Abstract: 本发明涉及利用了箔的染料敏化太阳能电池模块的制造方法及由此制造的染料敏化太阳能电池,涉及在将包括相对配置的作用极基板和催化极基板以及填充于这些基板之间的电解质的染料敏化太阳能电池集成而形成染料敏化太阳能电池模块的制造方法中其特征如下的、利用了箔的染料敏化太阳能电池模块的制造方法及由此制造的染料敏化太阳能电池。该特征为,上述作用极基板与催化极基板的电极之间的电连接,通过在上述两基板电极的相对部分之间插入金属箔,并将上述两基板相互接触地挤压之后,对上述金属箔进行通电熔化而实现上述两基板电极之间的结合。由此在集成染料敏化太阳能电池时能够使电极之间的电接触均匀且优良,因而阻止染料敏化太阳能电池的集成时产生的电极之间的接触电阻增加从而能够得到改进太阳能电池的效果。

    新型钌系染料及其制造方法

    公开(公告)号:CN106795377B

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201580046210.7

    申请日:2015-08-27

    Abstract: 本发明涉及新型钌系染料及其制造方法,更详细而言,涉及一种联吡啶系钌染料,其通过将结合有氧的疏水性基团导入至配体位置,从而防止与电解质的I2相互作用,表现出提高了的光电转换效率和长期稳定性,因而能够大大提高太阳能电池的效率和寿命,并且由于可通过较简单的方法来合成,因此能够减少制造费用。本发明的联吡啶系钌染料用作染料敏化太阳能电池(dye‑sensitized solar cell,DSSC)中的染料,从而与以往的染料相比,能够在具有高效率的同时具有优异的长期稳定性而大大提高太阳能电池的效率。

    染料敏化太阳能电池模块制造方法及染料敏化太阳能电池

    公开(公告)号:CN102576771B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201080047596.0

    申请日:2010-10-13

    Abstract: 本发明涉及利用了箔的染料敏化太阳能电池模块的制造方法及由此制造的染料敏化太阳能电池,涉及在将包括相对配置的作用极基板和催化极基板以及填充于这些基板之间的电解质的染料敏化太阳能电池集成而形成染料敏化太阳能电池模块的制造方法中其特征如下的、利用了箔的染料敏化太阳能电池模块的制造方法及由此制造的染料敏化太阳能电池。该特征为,作用极基板与催化极基板的电极之间的电连接,通过在两基板电极的相对部分之间插入金属箔,并将两基板相互接触地挤压之后,对金属箔进行通电熔化而实现两基板电极之间的结合。

    具备太阳能电池的建筑材料

    公开(公告)号:CN102089485A

    公开(公告)日:2011-06-08

    申请号:CN200980127289.0

    申请日:2009-07-14

    CPC classification number: E04C2/54 Y02B10/14

    Abstract: 本发明涉及具备太阳能电池的建筑材料,建筑材料具有开口部和边缘的框架,特征在于,上述开口部被受光部堵塞,该受光部包括将照射到开口部的光引导到上述框架侧的导光部,上述建筑材料包括位于上述导光部的被引导的光的出口部的太阳能电池。由此,适用于建筑物外壁,或者尤其是适用于窗户的情况下,即便在不是直射太阳光的照射条件的情况下,也通过聚光来垂直地供应到太阳能电池,因此可以提高太阳能电池的发电效率,并且在并不是直射光线条件的建筑条件下也能够高效地工作,而且,适用于窗户的情况下,由于半透明,因此作为窗户可以确保连续的视野,能够实现伴随聚光的太阳能电池的高效化,同时满足发电和视野的确保。

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