مروری بر حساس‌کننده‌های باکتریایی قابل استفاده در ابزارهای فوتوولتائیک

بیش از 5/3 بیلیون سال است که پروتئین‌‌ها و مواد طبیعی، در اثر دریافت نور، انرژی تولید می‌‌کنند. استفاده از مهندسی ژنتیک و تهیه مواد رنگزای زیستی، مجموعه‌‌ای از ترکیبات جدید دارای ویژگی‌‌های منحصربه‌‌فرد را ارائه کرده است. سلول‌‌های خورشیدی حساس‌شده به مواد رنگزای زیستی، نویدبخش تولید افزاره‌‌های کام...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: مژگان حسین نژاد, مسعود اعتضاد
Format: Article
Language:fas
Published: Institute for Color Science and Technology 2021-05-01
Series:مطالعات در دنیای رنگ
Subjects:
Online Access:https://jscw.icrc.ac.ir/article_81751_04c3820431d60fce6d292a87beb303e1.pdf
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:بیش از 5/3 بیلیون سال است که پروتئین‌‌ها و مواد طبیعی، در اثر دریافت نور، انرژی تولید می‌‌کنند. استفاده از مهندسی ژنتیک و تهیه مواد رنگزای زیستی، مجموعه‌‌ای از ترکیبات جدید دارای ویژگی‌‌های منحصربه‌‌فرد را ارائه کرده است. سلول‌‌های خورشیدی حساس‌شده به مواد رنگزای زیستی، نویدبخش تولید افزاره‌‌های کاملا زیستی برای تولید انرژی الکتریکی هستند. در این مقاله یک مطالعه جامع بر روی سازوکار استفاده از مواد رنگزای زیستی در سلول‌‌های خورشیدی بهبود یافته ارائه شده است. پروتئین‌‌ها، کلروفیل‌‌ها و کاروتنوئیدها در میان انواع حساس‌کننده‌‌های زیستی، بالاترین بازده تبدیل را در سلول خورشیدی نشان می‌‌دهند. مانند سایر حساس‌کننده‌‌ها، شکاف باند از ویژگی‌‌های مهم در عملکرد نهایی ترکیب نوری است. میانگین تئوری شکاف باند HOMO تا LOMO برای آنتوسیانین، کاروتنوئید، کلروفیل، سیانین، زانتین و کومارین به ترتیب 46/2، 22/5، 13/4، 13/1، 15/3 و 22/2 الکترون ولت است. هرچه شکاف باند حساس‌کننده، پایین‌‌تر باشد، تهییج الکترون لایه ظرفیت و تشکیل جفت الکترون- حفره تسهیل می‌‌گردد. بالاترین بازده تبدیل برای سلول خورشیدی حساس‌شده به ماده رنگزای زیستی PPB+Spx بوده و در حدود 4% می‌‌باشد.
ISSN:2251-7278
2383-2223