簡易檢索 / 詳目顯示

研究生: 陳凱倫
Chen, Kei-Len
論文名稱: 一. 新型鋨金屬錯合物的合成及其光物理現象探討 ; 二. 新穎釕金屬光敏劑的開發與其在染料敏化太陽能電池元件上的運用
新型鋨金屬錯合物的合成及其光物理現象探討
指導教授: 季昀
Chi, Yun
口試委員:
學位類別: 博士
Doctor
系所名稱: 理學院 - 化學系
Department of Chemistry
論文出版年: 2009
畢業學年度: 97
語文別: 中文
論文頁數: 219
中文關鍵詞: 鋨金屬釕金屬染料敏化太陽能電池
外文關鍵詞: osmium, ruthenium, dye sensitized solar cell
相關次數: 點閱:3下載:0
分享至:
查詢本校圖書館目錄 查詢臺灣博碩士論文知識加值系統 勘誤回報
  • 本論文分為兩個部分,第一部分是關於三牙配位鋨金屬錯合物的合成及光物理性質討論,而第二部分則是釕金屬錯合物的合成於染料敏化太陽能電池的運用。
    我們在第一部分中,利用6-(pyrazol-3-yl)2,2’-bipyridine三牙配位基合成出一系列鋨金屬錯合物1 ~ 3,並藉由TDDFT理論計算了解磷光放光訊號由深紅區域655 nm(2)位移至近紅外光區935 nm(3)的放光波長調整現象。對於單核鋨金屬錯合物2而言,由於其CO配位基具有強拉電子的性質,故可以降低鋨金屬中心dπ能階,同時也由於三牙配位基與鋨金屬配位模式的改變,造成配位基共軛部分的破壞,所以錯合物2與錯合物3的ILCT與MLCT的能階差明顯變大。此外,錯合物3的放光位於近紅外光區,磷光放光量子產率大幅降低,則可以歸咎為energy gap low 所造成。最後,本單元中所獲得的各項資訊與傳統的雙牙錯合物全然不同,將能提供許多新的資訊給未來合成鋨金屬錯合物進行參考。
    而第二部分中,我們同樣利用實驗室常使用的bipyridine azolate及pyridyl azolate等配位基進行釕金屬光敏劑的合成,經過這幾年的研究,我們成功藉由分子設計以及有機合成,製備出數種性質優異的釕金屬光敏化合物;將其進行實際的染料敏化電池元件操作,其卓越的光電轉換效率也相當令人感到驚豔。


    第一部分 章節目錄 第一章、緒論 1 第一節、前言 1 第二節、螢光磷光發光原理 3 第三節、鋨金屬的特性 6 第四節、研究目的 7 第二章、實驗合成 8 第一節、試藥 8 第二節、分析工具 8 第三節、鋨金屬錯合物的合成 11 鋨金屬化合物1的合成 12 鋨金屬化合物2的合成 13 鋨金屬化合物3的合成 14 化合物3另一種合成途徑 15 第三章、結果與討論 16 第一節、合成與鑑定 16 第二節、光物理性質 24 第三節、化合物1 ~ 3理論計算的結果 27 第四章、結論 32 參考文獻 33 第二部分 章節目錄 第一章、緒論 36 第一節、前言 36 第二節、太陽能電池的介紹 39 一、矽基型太陽能電池 39 二、半導體化合物型薄膜太陽能電池 40 三、有機薄膜太陽電池與染料敏化太陽能電池 41 第三節、染料敏化型太陽能電池之發展史 44 第四節、染料敏化太陽能電池工作理論與組成 46 一、染料敏化太陽能電池之組成 46 二、染料敏化太陽能電池之工作原理 47 第五節、釕金屬光敏染料的設計與發展 61 一、增強電荷分離的效率: 62 二、改變染料於半導體電極上的吸附方式 64 三、具疏水性官能團光敏染料的開發 67 四、延伸染料分子的吸收光譜範圍以及增加吸光係數 69 五、其他方式 75 第五節、太陽能電池元件製作基本概念 78 一、奈米級TiO2漿料的製備 78 二、TiO2電極半導體電極製作 79 三、Pt對電極 84 四、DSSC封裝 84 第六節、研究目的 86 第二章、實驗部份 88 第一節、試劑與藥品 88 第二節、分析儀器 88 核磁共振光譜《Nuclear Magnetic Resonance,NMR》 88 質譜分析《Mass Spectrometer,MS》 88 元素組成分析《Elemental Analysis,EA》 89 紫外-可見光光譜儀《Ultraviolet-Visible spectrometer,UV-VIS》 89 循環伏特計量法 《Cyclic Voltammeter,CV》 90 《電池組裝與元件量測》 90 三牙配位基的合成 92 三牙配位基之合成【L1】 95 三牙配位基L2 ~ L4之合成 96 三牙配位基之合成【L2】 96 三牙配位基之合成【L3】 97 三牙配位基之合成【L4】 98 三牙配位基之合成【L5】 105 三牙配位基之合成【L6】 105 三牙配位基之合成【L7】 110 三牙配位基之合成【L8】 111 釕金屬化合物的合成【I】 112 釕金屬化合物CK1 ~ CK7之合成 115 Ru(L1)(dcbpy)NCS之合成【CK1】 115 Ru(L2)(dcbpy)NCS之合成【CK2】 116 Ru(L3)(dcbpy)NCS之合成【CK3】 118 Ru(L4)(dcbpy)NCS之合成【CK4】 119 Ru(L6)(dcbpy)NCS之合成【CK5】 120 Ru(L7)(dcbpy)NCS之合成【CK6】 122 Ru(L8)(dcbpy)NCS之合成【CK7】 123 釕金屬化合物CK8 ~ CK9之合成 124 Ru(L6)(bpy)NCS之合成【CK8】 125 Ru(L6)(dstbpy)NCS之合成【CK9】 126 化合物Ru(L5)2之合成【CK10】 127 雙牙配位基的合成 128 雙牙配位基之合成【L9】 133 雙牙配位基之合成【L10】 134 雙牙配位基之合成【L11】 135 釕金屬化合物之合成【II】 137 釕金屬化合物之合成【CK11】 141 釕金屬化合物CK12 ~ CK14之合成 142 釕金屬化合物之合成【CK12】 143 釕金屬化合物之合成【CK13】 144 釕金屬化合物之合成【CK14】 145 第三章、結果與討論 147 第一節、Ruthenium-based Photosensitizers Containing Tridentate Bipyridine Pyrazolate Ligand 147 3. 1. 1 光敏染料開發策略 147 3. 1. 2 合成與鑑定 149 3. 1. 3 光物理及電化學性質討論 156 3. 1. 4 太陽能電池元件性質討論 161 3. 1. 5 化合物及元件穩定度測試 163 3. 1. 6 Time-dependent DFT理論計算結果與討論 165 3. 1. 7 Summary 169 第二節、Ruthenium-based Complexes Incorporating Tridentate Ancillary Ligands; Tuning HOMO and LUMO Energy Level in DSSCs Applications 170 3. 2. 1 染料設計概念與合成鑑定 171 3. 2. 2 光物理及電化學性質討論 176 3. 2. 3 光敏太陽能電池元件性質討論 182 3. 2. 4 DFT理論計算結果與討論 190 3. 2. 5 Summary 192 第三節、Synthesis Panchromatic Ruthenium Terpyridine Sensitizers Bearing Pyridine Pyrazolate Chelate 193 3. 3. 1 設計概念及合成鑑定 193 3. 3. 2 光物理及電化學性質討論 199 3. 3. 3 化合物DFT理論計算性質討論 202 3. 2. 4 光敏太陽能電池元件性質討論 204 3. 2. 5 Summary 208 第四章、結論 209 參考文獻 211

    第一部分
    a) P. J. Steel, Acc. Chem. Res. 2005, 38, 243; b) G. Chelucci, R. P. Thummel, Chem. Rev. 2002, 102, 3129; c) R. Ziessel, Coord. Chem. Rev. 2001, 216-217, 195; d) U. S. Schubert, C. Eschbaumer, Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 2892.
    a) K. P. Balashev, M. V. Puzyk, V. S. Kotlyar, M. V. Kulikova, Coord. Chem. Rev. 1997, 159, 109; b) B. Ma, P. I. Djurovich, M. E. Thompson, Coord. Chem. Rev. 2005, 249, 1501.
    a) P.-C. Wu, J.-K. Yu, Y.-H. Song, Y. Chi, P.-T. Chou, S.-M. Peng, G.-H. Lee, Organometallics 2003, 22, 4938; b) J.-K. Yu, Y.-H. Hu, Y.-M. Cheng, P.-T. Chou, S.-M. Peng, G.-H. Lee, A. J. Carty, Y.-L. Tung, S.-W. Lee, Y. Chi, C.-S. Liu, Chem. Eur. J. 2004, 10, 6255; c) P. Coppo, E. A. Plummer, L. De Cola, Chem. Commun. 2004, 1774; d) C.-H. Yang, S.-W. Li, Y. Chi, Y.-M. Cheng, Y.-S. Yeh, P.-T. Chou, G.-H. Lee, C.-H. Wang, C.-F. Shu, Inorg. Chem. 2005, 44, 7770.
    a) M. K. Nazeeruddin, C. Klein, P. Liska, M. Graetzel, Coord. Chem. Rev. 2005, 249, 1460; b) H. Yersin, Top. Curr. Chem. 2004, 241, 1.
    a) S. Welter, N. Salluce, P. Belser, M. Groeneveld, L. De Cola, Coord. Chem. Rev. 2005, 249, 1360; b) A. Beyeler, P. Belser, Coord. Chem. Rev. 2002, 230, 29; c) M. G. Colombo, A. Hauser, H. U. Gudel, Top. Curr. Chem. 1994, 171, 143.
    a) E. Baranoff, J.-P. Collin, L. Flamigni, J.-P. Sauvage, Chem. Soc. Rev. 2004, 33, 147; b) E. A. Medlycott, G. S. Hanan, Chem. Soc. Rev. 2005, 34, 133; c) D. R. McMillin, J. J. Moore, Coord. Chem. Rev. 2002, 229, 113; d) D. K. Crites Tears, D. R. McMillin, Coord. Chem. Rev. 2001, 211, 195; e) A. J. Wilkinson, A. E. Goeta, C. E. Foster, J. A. G. Williams, Inorg. Chem. 2004, 43, 6513; f) P. R. Andres, U. S. Schubert, Adv. Mater. 2004, 16, 1043.
    K. L. V. Mann, E. Psillakis, J. C. Jeffery, L. H. Rees, N. M. Harden, J. A. McCleverty, M. D. Ward, D. Gatteschi, F. Totti, F. E. Mabbs, E. J. L. McInnes, P. C. Riedi, G. M. Smith, J. Chem. Soc. Dalton Trans. 1999, 339
    a) E. Psillakis, J. C. Jeffery, J. A. McCleverty, M. D. Ward, Chem. Commun. 1997, 479; b) J. S. Fleming, E. Psillakis, S. M. Couchman, J. C. Jeffery, J. A. McCleverty, M. D. Ward, J. Chem. Soc. Dalton Trans. 1998, 537.
    P.-T. Chou, Y. Chi, Eur. J. Inorg. Chem. 2006, 3319.
    R. C. Benson, H. A. Jues, J. Chem. Eng. Data 1977, 22, 379.
    J. M. Drake, M. L. Lesiecki, D. M. Camaioni, Chem. Phys. Lett. 1985, 113, 530.
    P. J. Hay, W. R. Wadt, J. Chem. Phys. 1985, 82, 270; b) W. R. Wadt, P. J. Hay, J. Chem. Phys. 1985, 82, 284; c) P. J. Hay, W. R. Wadt, J. Chem. Phys. 1985, 82, 299.
    a) S.-W. Li, Y.-M. Cheng, Y.-S. Yeh, C.-C. Hsu, P.-T. Chou, S.-M. Peng, G.-H. Lee, Y.-L. Tung, P.-C. Wu, Y. Chi, F.-I. Wu, C.-F. Shu, Chem. Eur. J. 2005, 11, 6347; b) Y.-L. Chen, S.-W. Li, Y. Chi, Y.-M. Cheng, S.-C. Pu, Y.-S. Yeh, P.-T. Chou, ChemPhysChem 2005, 6, 2012; c) J.-K. Yu, Y.-M. Cheng, Y.-H. Hu, P.-T. Chou, Y.-L. Chen, S.-W. Lee, Y. Chi, J. Phys. Chem. B. 2004, 108, 19908.
    E. C. Constable, F. Heirtzler, M. Neuburger, M. Zehnder, J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 5606.
    a) W.-S. Yu, C.-C. Cheng, Y.-M. Cheng, P.-C. Wu, Y.-H. Song, Y. Chi, P.-T. Chou, J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 10800; b) C.-C. Cheng, W.-S. Yu, P.-T. Chou, S.-M. Peng, G.-H. Lee, P.-C. Wu, Y.-H. Song, Y. Chi, Chem. Commun. 2003, 2628.
    C. C. Cheng, J. G. Goll, G. A. Neyhart, T. W. Welch, P. Singh, H. H. Thorp, J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 2970.
    a) Y.-L. Chen, S.-W. Lee, Y. Chi, K.-C. Hwang, S. B. Kumar, Y.-H. Hu, Y.-M. Cheng, P.-T. Chou, S.-M. Peng, G.-H. Lee, S.-J. Yeh, C.-T. Chen, Inorg. Chem. 2005, 44, 4287; b) Y.-M. Cheng, Y.-S. Yeh, M.-L. Ho, P.-T. Chou, P.-S. Chen, Y. Chi, Inorg. Chem. 2005, 44, 4594.
    H.-Y. Chen, C.-H. Yang, Y. Chi, Y.-M. Cheng, Y.-S. Yeh, P.-T. Chou, H.-Y. Hsieh, C.-S. Liu, S.-M. Peng, G.-H. Lee, Can. J. Chem. 2006, 84, 309.
    J. Li, P. I. Djurovich, B. D. Alleyne, M. Yousufuddin, N. N. Ho, J. C. Thomas, J. C. Peters, R. Bau, M. E. Thompson, Inorg. Chem. 2005, 44, 1713.
    第二部分
    a) R. L. Hirsch, Energy Policy, 2008, 36, 881. b) A. Witze, Nature, 2007, 445, 14. c) Basic Research Needs for Solar Energy Utilization, US Department of Energy, 2005.
    R. A. Kerr, Science, 2007, 318, 1230.
    G. W. Crabtree and N. S. Lewis, Phys. Today, 2007, 60, 37.
    N. S. Lewis and D. G. Nocera, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 2006, 103, 15729.
    World in Transition - Towards Sustainable Energy Systems, German Advisory Council on Global Change, 2003, http://www.wbgu.de/wbgu_jg2003_kurz_engl. html.
    In Basic Research Needs for Solar Energy Utilization, U.S. Department of Energy, 2005.
    N. S. Lewis, MRS Bull., 2007, 32, 808.
    A. Goetzberger, J. Luther and G. Willeke, Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 2002, 74, 1.
    a) J. Zhao, A. Wang, M. Green and F. Ferrazza, Appl. Phys. Lett., 1998, 73, 1991. b) D. Carlson and C. Wronski, Appl. Phys. Lett., 1976, 28, 671. c) L. M. Gon□alves, V. de Z. Bermudez, H. A. Ribeiro and A. M. Mendes, Energy Environ. Sci., 2008, 1, 655.
    H. Shirakawa, C. K. Chiang, C. R. Fincher, Y. W. Park, A. J. Heeger, E. J. Louis, S. C. Gau and A. G. MacDiarmid, Phys. Rev. Lett., 1997, 39, 1098.
    M. Gr□tzel, Nature, 2001, 414, 338.
    M. Gr□tzel, Phil. Trans. R. Soc. A, 2007, 365, 993.
    N. S. Sariciftci, L. Smilowitz, A. J. Heeger and F. Wudl, Science, 1992, 258, 1474.
    G. Yu, , J. Gao, J. C. Hemmelen, F. Wudl, and A. J. Heeger, Science, 1995, 270, 1789.
    M. Gr□tzel, International Symposium on Solar cells and Solar Fuels, Dalian, China, Dec. 10-12, 2008.
    a) H. Tsubomura, M. Matsumura, Y. Nomura and T. Amamiya, Nature, 1976, 261, 402. b) B. O’Regan, and M. Gr□tzel, Nature, 1991, 353, 737. c) K. Kalyanasundaram, and M. Gr□tzel, Coord. Chem. Rev., 1998, 77, 347.
    Md. K. Nazeeruddin, E. Miiller, P. Liska, N. Vlachopoulos, and M. Gr□tzel, J. Am. Chem. Soc., 1993, 115, 6382.
    K. Hara, K. Sayama, Y. Ohga, A. Shinpo, S. Suga, and H. Arakawa, Chem. Comm., 2001, 569.
    Md. K. Nazeeruddin, S. M. Zakeeruddin, J. J. Lagref, P. Liska, P. Comte, C. Barolo, G. Viscardi, K. Schenk, and M. Gr□tzel, Coord. Chem. Rev., 2004, 248, 1317.
    M. Gr□tzel, Inorg. Chem., 2005, 44, 6841.
    M. Gr□tzel, MRS Bull., 2005, 30, 23.
    M. K. Nazeeruddin, R. Humphry-Baker, P. Liska, and M. Gr□tzel, J. Phys. Chem. B, 2003, 107, 8981.
    A. Hagfeldt, and M. Gr□tzel, Acc. Chem. Res., 2000, 33, 269.
    N. G. Park, J. van de Lagemaat, and A. J. Frank, J. Phys. Chem. B, 2000, 104, 8989.
    Y. Ohsaki, N. Masaki, T. Kitamura, Y. Wada, T. Okamoto, T. Sekino, K. Niihara, and S. Yanagida, Phys. Chem. Chem. Phys., 2005, 7, 4157.
    M. Wei, Y. Konishi, H. Zhou, H.Sugihara, and H. Arakawa, J. Electrochem. Soc.,2006, 153, A1232.
    J. Jiu, S. Isoda, F. Wang, and M. Adachi, J. Phys. Chem. B, 2006, 110, 2087.
    J. N. Clifford, E. Palomares, M. K. Nazeeruddin, M. Gr□tzel, and J. R. Durrant, J. Phys. Chem. C, 2007, 111, 6561.
    G. Sauve, M. E. Cass, S. J. Doig, I. Lauermann, K. Pomykal, and N. S. Lewis, J. Phys. Chem. B, 2000, 104, 3488.
    D. Kuciauskas, M. S. Freund, H. B. Gray, J. R. Winkler, and N. S. Lewis, J. Phys. Chem. B, 2001, 105, 392.
    M. Alebbi, C. A. Bignozzi, T. A. Heimer, G. M. Hasselmann, and G. J. Meyer, J. Phys. Chem. B., 1998, 102, 7577.
    B. C. O'Regan, I. Lopez-Duarte, M. V. Martinez-Diaz, A. Forneli, J. Albero, A. Morandeira, E. Palomares, T. Torres, and J. R. Durrant, J. Am. Chem. Soc., 2008, 130, 2906.
    T. W. Hamann, R. A. Jensen, A. B. F. Martinson, H. V. Ryswyk, and J. T. Hupp, Energy Environ. Sci., 2008, 1, 66.
    a) T. W. Hamann, B. S. Brunschwig, and N. S. Lewis, J. Phys. Chem. B, 2006, 110, 25514. b) T. W. Hamann, F. Gstrein, B. S. Brunschwig, and N. S. Lewis, J. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 13949. c) T. W. Hamann, F. Gstrein, B. S. Brunschwig, and N. S. Lewis, J. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 7815. d) T. W. Hamann, F. Gstrein, B. S. Brunschwig, and N. S. Lewis, Chem. Phys., 2006, 326, 15.
    S. A. Sapp, C. M. Elliott, C. Contado, S. Caramori, and C. A. Bignozzi, J. Am. Chem. Soc., 2002, 124, 11215.
    a) R. Argazzi, and C. A. Bignozzi, J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 11815. b) N. Clifford, G. Yahioglu, L. R. Milgrom, and J. R. Durrant, Chem. Commun. 2002, 1260. c) N. Hirata, J.-J. Lagref, E. J. Palomares, J. R. Durrant, M. K. Nazeeruddin, M. Gr□tzel, and D. Di Censo, Chem. Eur. J. 2004, 10, 595.
    a) C. S. Karthikeyan, H. Wietasch, and M. Thelakkat, Adv. Mater., 2007, 19, 1091. b) J. E. Moser, Nat. Mater., 2005, 4, 723. c) S. Handa, H. Eietasch, M. Thelakket, J. R. Durrant, and S. A. Haque, Chem. Commun, 2007, 1725.
    Z. Jin, H. Masuda, N. Yamanaka, M. Minami, T. Nakamura, and Y. Nishikitani , J. Phys. Chem. C, 2009, 113, 2618.
    a) P. Wang, C. Klein, J. E. Moser, R. Humphrey-Baker, N.-L. Cevey-Ha, R. Charvet, P. Comte, S. M. Zakeeruddin, and M. Gr□tzel, J. Phys. Chem. B, 2004, 108, 17553. b) E. Galoppini, Coord. Chem. Rev., 2004, 248, 1283.
    M. K. Nazeeruddin, S. M. Zakeeruddin, R. Humphrey-Baker, M. Jirousek, P. Liska, N. Vlachopoulos, V. Shklover, C.-H. Fischer, and M. Gr□tzel, Inorg. Chem., 1999, 38, 6298.
    a) P.-H. Xie, Y.-J. Hou, T.-X. Wei, B.-W. Zhang, Y. Cao, and C.-H. Huang, Inorg. Chim. Acta., 2000, 308, 73. b) E. A. M. Geary, L. J. Yellowlees, L. A. Jack, I. D. H. Oswald, S. Parsons, N. Hirata, J. R. Durrant, and N. Robertson, Inorg. Chem., 2005, 44, 242. c) Md. K. Nazeeruddin, S. M. Zakeeruddin, R. H. Baker, T. A. Kaden, and M. Gr□tzel, Inorg. Chem., 2000, 39, 4542.
    S. M. Zakeeruddin, M. K. Nazeeruddin, R. Humphry-Baker, P. Pechy, P. Quagliotto, C. Barolo, G. Viscardi, and M. Gr□tzel, Langmuir, 2002, 18, 952.
    P. Wang, S. M. Zakeeruddin, J. E. Moser, M. K. Nazeeruddin, T. Sekiguchi, and M. Gr□tzel, Nat. Mater. 2003, 2, 402.
    Y. Saito, N. Fukuri, R. Senadeera, T. Kitamura, Y. Wada, and S. Yanagida, Electrochem. Commun. 2004, 6, 71.
    C. Klein, Md. K. Nazeeruddin, D. Di Censo, P. Liska, and M. Gr□tzel, Inorg. Chem., 2004, 43, 4216.
    S. Altobello, R. Argazzi, S. Caramori, C. Contado, S. D. F. P. Rubino, C. Chon□, G. Larramona, and C. A. Bignozzi, J. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 15342.
    a) T. Renouard, R.-A. Fallahpour, M. K. Nazeeruddin, R. Humphrey-Baker, S. I. Gorelsky, A. B. P. Lever, and M. Gr□tzel, Inorg. Chem., 2002, 41, 367. b) C. Barolo, Md. K. Nazeeruddin, S. Fantacci, D. Di Censo, P. Comte, P. Liska, G. Viscardi, P. Quagliotto, F.De. Angelis, S. Ito, and M. Gr□tzel, Inorg. Chem., 2006, 45, 4642.
    M. Yanagida, A. Islam, Y. Tachibana, G. Fulihashi, R. Katoh, H. Sugihara, and H. Arakawa, New. J. Chem., 2002, 26, 963.
    C. Klein, Md. K. Nazeeruddin, P. Liska, D. D. Censo, N. Hirata, E. Palomares, J. R. Durrant, and M. Gr□tzel, Inorg. Chem., 2005, 44, 178.
    S.-R. Jang, J.-H. Yum, C. Klein, K.-J. Kim, P. Wagner, D. Officer, M. Gr□tzel, and Md. K. Nazeeruddin, J. Phys. Chem. C, 2009, 113, 1998.
    C. Lee, J.-H. Yum, H. Choi, S. O. Kang, J. Ko, R. H.-Baker, M. Gr□tzel, and Md. K. Nazeeruddin, Inorg. Chem., 2008, 47, 2267.
    D. Kuang, C. Klein, Z. Zhang, S. Ito, J. E. Moser, S. M. Zakeeruddin, and M. Gr□tzel, Small, 2007, 12, 2094.
    F. Mazille, Z. Fei, D. Kuang, D. Zhao, S. M. Zakeeruddin, M. Gr□tzel, and P. J. Dyson, Inorg. Chem., 2006, 45, 1585.
    a) C.-Y Chen, S.-J. Wu, J.-Y. Li, C.-G. Wu; J.-G Chen, and K.-C. Ho, Adv. Mater. 2007, 19, 3888. b) C.-Y Chen, H.-C. Lu, C.-G. Wu, J.-G. Chen, and K.-C. Ho, Adv. Funct. Mat. 2007, 17, 29. c) C.-Y. Chen, S.-J. Wu, C.-G Wu, J.-G. Chen, and K.-C. Ho, Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 5822. d) C.-Y. Chen, S.-J. Wu, J.-Y . Li, C.-G. Wu, J.-G. Chen, and K.-C. Ho, Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 7342.
    a) A. Abbotto, C. Barolo, L. Bellotto, F. D. Angelis, M. Gr□tzel, N. Manfredi, C. Marinzi, S. Fantacci, J.-H. Yum, and Md. K. Nazeeruddin, Chem. Commun., 2008, 5318. b) S.-R. Jang, C. Lee, H. Choi, J.-J. Ko, J. Lee, R. Vittal, and K.-J. Kim, Chem. Mater., 2006, 18, 5604. c) A. J. Mozer, Y. Wada, K.-J. Jiang, N. Masaki, S. Yanagida, and S. N. Mori, Appl. Phys. Lett., 2006, 89, 043509.
    J. Faiz, A. I. Philippopoulos, A. G. Knotos, P. Falaras, and Z. Pikramenou, Adv. Funct. Mater., 2007, 17, 54.
    Z. Fei, D. Kuang, D. Zhao, C. Klein, W. H. Ang, S. M. Zakeeruddin, M. Gr□tzel, and P. J. Dyson, Inorg. Chem., 2006, 45, 10407.
    a) C. Siegers, J. Hohl-Ebinger, B. Zimmermann, U. Wurfel, R. Mulhaupt, A. Hinsch, and R. Haag, ChemPhysChem, 2007, 8, 1548. b) C. Siegers, U. Wurfel, M. Zistler, H. Gores, J. Hohl-Ebinger, A. Hinsch, and R. Haag, ChemPhysChem, 2008, 9, 793. c) Y. Cao, Y.-B., Q. Yu, Y. Cheng, S.-L., D. Shi, F. Gao, and P. Wang, J. Phys. Chem. C, 2009, 113, 6290.
    T. Bessho, E. Yoneda, J.-H. Yum, M. Guglielmi, I. Tavernelli, H. Imai, U. Rothlisberger, Md. K. Nazeeruddin, and M. Gr□tzel, J. Am. Chem. Soc., 2009, 131, 5930.
    a) S. Ito, T. N. Murakami, P. Comta, P. Liska, C. Gr□tzel, Md. K. Nazeeruddin, and M. Gr□tzel, Thin Solid Films, 2008, 516, 4613. b) S. Ito, P. Chen, P. Comta, Md. K. Nazeeruddin, P. Liska, and M. Gr□tzel, Prog. Photovolt: Res. Appl, 2007, 15, 603.
    a ) N.J. Cherepy, D.B. Liston, J.A. Lovejoy, H. Deng, and J.Z. Zhang, J. Phys. Chem., B, 1998, 102, 770. b ) B.A. Gregg, F. Pichot, S. Ferrere, and C.L. Fields, J. Phys. Chem., B, 2001, 105, 1422.
    S. Ito, P. Liska, R. Charvet, P. Comte, P. P□chy, Md. K. Nazeeruddin, S.M. Nakeeruddin, and M. Gr□tzel, Chem. Commun, 2005, 4351.
    When an antireflection layer film (SiO2/ Al2O3/ ZrO2/ MgF2, Tokai Optical Co., Ltd., Japan) was applied on the cell surface, the light reflection by the TCO glass can be reduced and, thus, Jsc was further enhanced by about 5%.
    K.-S.Chen, W.-H.Liu, Y-H.Wang, C-H.Lai, P-T.Chou, G-H Lee, K. Chen, H.-Y. Chen, Y.Chi, and F-C.Tung, Adv. Funct. Mater., 2007, 17, 2964.
    J. I. Vlugt, S. Demeshko, S. Dechert, and F. Meyer, Inorg. Chem., 2008, 47, 1576.
    T. Kaminski, P. Gros, and Y. Fort, Eur. J. Org. Chem., 2003, 19, 3855.
    D. B. Kuang, S. Ito, B. Wenger, C. Klein, J. E. Moser, R. Humphry-Baker, S. M. Zakeeruddin, and M. Gr□tzel, J. Am. Chem. Soc., 2006, 128, 4146.
    J. S. Choi, C. W. Kang, K. Jung, J. W. Yang, Y. G. Kim, and H. Y. Han, J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 8606.
    a) H. Jian, and J. M. Tonr, J. Org. Chem., 2005, 70, 3396. b) M. Jessing, M. Brandt, K. J. Jense, J. B. Christensen, and U. Boas, J. Org. Chem., 2006, 71, 6734.
    A. Abbotto, L. Bellotto, F. De Angelis, N. Manfredi, and C. Marinzi, Eur. J. Org. Chem., 2008, 30, 5047.
    a) E. Duliere, M. Devillers, and J. Marchand-Brynaert, Organometallics 2003, 22, 804. b) M. A. Bennett, T. N. Huang, T. W. Matheson, and A. K. Smith, Inorg. Synth., 1982, 21, 74.
    a) D. P. Rillema, D. S. Jones, C. Woods, and H. A. Levy, Inorg. Chem., 1992, 31, 2935. b) M. Abrahamsson, H. Wolpher, O. Johansson, J. Larsson, M. Kritikos, L. Eriksson, P.-O. Norrby, J. Bergquist, L. Sun, B. Akermark, and L. Hammarstroem, Inorg. Chem., 2005, 44, 3215. c). Y.-L. Tung, S.-W. Lee, Y. Chi, L.-S. Chen, C.-F. Shu, F.-I. Wu, A. J. Carty, P.-T. Chou, S.-M. Peng, and G.-H. Lee, Adv. Mater., 2005, 17, 1059.
    S. M. Zakeeruddin, M. K. Nazeeruddin, P. Pechy, F. P. Rotzinger, R. Humphry-Baker, K. Kalyanasundaram, M. Gr□tzel, V. Shklover, and T. Haibach, Inorg. Chem., 1997, 36, 5937.
    R. H. Herber, G. Nan, J. A. Potenza, H. J. Schugar, and A. Bino, Inorg. Chem., 1989, 28, 938.
    C. C. Cheng, J. G. Goll, G. A. Neyhart, T. W. Welch, P. Singh, and H. H. Thorp, J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 2970.
    M. K. Nazeeruddin, Q. Wang, L. Cevey, V. Aranyos, P. Liska, E. Figgemeier, C. Klein, N. Hirata, S. Koops, S. A. Haque, J. R. Durrant, A. Hagfeldt, A. B. P. Lever, and M. Gr□tzel, Inorg. Chem., 2006, 45, 787.
    P. Wang, C. Klein, R. Humphry-Baker, S. M. Zakeeruddin, and M. Gr□tzel; J. Am. Chem. Soc., 2005, 127 , 808.
    K. Chen, Y.-H. Hong, Y. Chi, W.-H. Liu, B.-S. Chen, and P.-T. Chou, J. Mater. Chem., 2009, ASAP.
    J.-J. Cid, J.-H. Yum, S.-R. Jang, M. K. Nazeeruddin, E. Martinez-Ferrero, E. Palomares, J. Ko, M. Graetzel, and T. Torres, Angew. Chem. Int. Ed., 2007, 46, 8358.

    無法下載圖示 全文公開日期 本全文未授權公開 (校內網路)
    全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)

    QR CODE