[发明专利]光电转换元件和含有其的太阳能电池在审
申请号: | 201480009008.2 | 申请日: | 2014-02-10 |
公开(公告)号: | CN104995706A | 公开(公告)日: | 2015-10-21 |
发明(设计)人: | 川崎秀和;三轮英也 | 申请(专利权)人: | 柯尼卡美能达株式会社 |
主分类号: | H01G9/20 | 分类号: | H01G9/20;H01L51/00 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 苗堃;赵曦 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 光电 转换 元件 含有 太阳能电池 | ||
技术领域
本发明涉及光电转换元件和含有其的太阳能电池。
背景技术
近年,正在努力研究无限且不产生有害物质的太阳光的利用。作为该绿色能源的太阳光的应用方法,可举出适用于利用了光电效应的太阳能电池。所谓光电效应是指通过对物质照射光而产生电动势的现象,通过使用含有能产生这样的电动势的物质的光电转换元件,可以将光能转换成电能。已实用化的太阳能电池主要是使用了含有单晶硅、多晶硅、无定形硅、碲化镉、以及硒化铟铜等无机材料的光电转换元件的无机系太阳能电池。但是,无机系太阳能电池由于使用的无机材料需要具有高纯度,所以存在制造工序复杂、制造成本高等的缺点。
作为解决上述无机系太阳能电池的缺点的方法,提出了光电转换元件使用有机材料的有机系太阳能电池。作为该有机材料,例如可举出使p型有机半导体和功函数小的金属接合而成的肖特基型光电转换元件、使p型有机半导体和n型无机半导体、或使p型有机半导体和受电子性有机化合物接合而成的异质结型光电转换元件等。在这些光电转换元件所含的上述有机半导体中,可使用叶绿素和苝等合成色素或颜料、聚乙炔等导电性高分子材料、或它们的复合材料等。另外,这些材料可以通过真空蒸镀法、流延法、或浸渍法等而薄膜化并应用于太阳能电池。然而,有机系太阳能电池虽然能够低成本化和大面积化,但光电转换效率低至1%以下成为问题。
在这样的背景下,由瑞士的格莱才尔博士等报道了显示良好的特性的太阳能电池。该太阳能电池是色素增感型太阳能电池,更具体而言,是将以钌配合物分光增感的氧化钛多孔薄膜作为工作电极的湿式太阳能电池。作为该太阳能电池的优点,可举出由于能以氧化钛等廉价的金属化合物作为半导体原料,所以不需要像上述无机材料那样高纯度化;通过钌配合物的色素增感效应,可利用的光的波长遍及至可见光区域。由此,色素增感型太阳能电池与无机系太阳能电池相比,制造成本廉价,能够有效地将可见光成分多的太阳光能转换成电能。
但是,钌在地球上的储量极少,产量是每年几吨。因此,对于使用钌的色素增感型太阳能电池的实用化来说,存在钌昂贵、可能供给量不足等问题。另外,由于钌配合物的经时稳定性低,所以用于太阳能电池时,从耐久性的观点看,也存在问题。因此,需要代替钌配合物的廉价且可大量供给的、具有耐久性的增感色素。
从这样的背景出发,作为代替钌配合物的增感色素,例如,专利文献1中公开了使用酞菁化合物的湿式太阳能电池。专利文献1中记载的酞菁化合物由于能和二氧化钛表面(半导体)形成牢固的吸附结合状态,所以可以提高太阳能电池的耐久性。但是,专利文献1记载的酞菁化合物的吸收波长区域窄,具有不能充分吸收具有大范围的光谱的太阳光的问题。
因此,近年来提出了使多种不同的增感色素吸附于半导体的方法(例如,参照专利文献2)。根据该方法,尽管通过适用多种增感色素能够使吸收波长区域长波长化,但增感色素与半导体的吸附力弱,得不到充分的性能。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开平9-199744号公报
专利文献2:日本特开2006-185911号公报
发明内容
如上所述,迄今为止报道的光电转换元件具有增感色素的光吸收波长区域窄这样的问题。如果考虑对太阳能电池的应用,则需要能有效地利用具有大范围的光谱的太阳光且可长期使用的光电转换元件。
因此,本发明的目的在于提供光电转换效率优异的光电转换元件。
本发明的发明人等进行了深入研究,结果发现通过将具有特定结构的增感色素适用于光电转换元件,可使光电转换元件的光电转换效率有意义地提高,从而完成了本发明。
即,为了实现上述目的中的至少一个,反映了本发明的一个侧面的光电转换元件,具有基体、第一电极、含有半导体和增感色素的光电转换层、电荷输送层、以及第二电极,
上述增感色素由下述通式(1)表示,
式中,
Ar1为,取代或无取代的2价的芳香族基团或杂环基团;
X为羧酸基(-C(=O)(OH))、磺酸基(-S(=O)2(OH))、磷酸基(-O-P(=O)(OH)2)或次膦酸基(-PRa(=O)(OH),Ra为碳原子数1~24的烷基);
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