Resumé
Artiklen giver en teknisk gennemgang af farvestofsolcellers elektriske ækvivalentkredsløb og introducerer Elektrokemisk Impedans Spektroskopi (EIS) som karakteriseringsværktøj. Ved frekvensafhængig måling af den komplekse impedans Z = R + iX kan resistive og diffusive bidrag adskilles og relateres til ladningsoverførsel, TCO-modstand og iondiffusion. Artiklen demonstrerer, hvordan tidskonstanter kan identificeres via reaktansens frekvensafhængighed. Det er eksperimentel faststoffysik med klar metodisk stringens og direkte relevans for materialediagnostik.
Referencer
[1] M. Grätzel (2005), Solar Energy Conversion by Dye-Sensitized Photovoltaic Cells, Inorganic Chemistry bind 44. nr. 20. s. 6841-6851.
https://doi.org/10.1021/ic0508371
[2] B. C. OReagan and M. Grätzel (1991), A low-cost high-efficiency solar cell based on dye-sensitized colloidal TiO2 films, Nature (London) bind 353, nr. 6346, s. 737-140.
https://doi.org/10.1038/353737a0
[3] A. Yartsev (2008), Photoinduced interfacial electron injection in RuN3-TiO2 thin films, Chemical Physics Letters bind 462, nr. 4-6, s. 205-208.
https://doi.org/10.1016/j.cplett.2008.07.066
[4] Antonio Luque and Steven Hegedus (2002), Handbook of photovoltaic science and engineering. Wiley.
https://doi.org/10.1002/0470014008
[5] Liyuan Han, Naoki Koide, Yasuo Chiba and Takehito Mitate (2004), Modeling of an equivalent circuit for dye-sensitized solar cells, Applied Physics Letters, bind 84, nr. 13, s. 2433-2435.
https://doi.org/10.1063/1.1690495
[6] Laurence M. Peter (2007), Dye-sensitized nanocrystalline solar cells. Phys. Chem. Chem. Phys. bind 9, s. 2630-2642
Fra og med årgang 37 (2026 -) udgives artikler under licensen Creative Commons Kreditering-IkkeKommerciel CC BY-NC 4.0.
Artikler i årgang 1–36 (1990 - 2025) er ikke udgivet under Creative Commons. Her er alle rettigheder forbeholdt artiklernes respektive forfattere.
