自然界綠色植物的光合作用是已知**為有效的太陽光能轉換體系。許多人利用類似 葉綠素分子結構的有機光敏染料設計人工模擬光合作用的光能轉換體系,進行光電轉換的研究。由于有機光敏染料可以自行設計合成,與無機半導體材料相比,材料選擇余地大,而且易達到價廉的目標。如金屬卟啉和金屬酞菁是大Π共軛有機分子與金屬組成的配合物,具有較高的化學穩定性,能較強吸收可見光譜,作為有機光伏材料,它是***研究的對象。用真空沉積、旋轉涂布和電化學沉積等方法,將有機染料修飾在金屬、導電玻璃或 半導體表面上,在電解液中研究其光電性能。這類染料色譜較齊,價格低廉,色牢度較好,但色光不鮮艷。青浦區質量感光染料生產廠家

在染料敏化半導體太陽能電池中,由于一些寬帶隙的半導體(如TiO2)的禁帶寬度相當于紫外區的能量,因而捕獲太陽光的能力非常差,無法將其直接用于太陽能的轉換。因此人們尋找到一些可以與這些寬帶隙半導體的導帶和價帶能量匹配的染料,使其吸附在半導體的表面上,利用染料對可見光的強吸收從而將體系的光譜響應延伸到可見區,這種現象就叫做半導體的染料光敏化作用,而具有這種特性的染料就叫做染料光敏化劑,又叫光敏化染料。高性能的敏化劑需要具有以下特點:(1) 能緊密吸附在寬帶隙半導體表面,要求染料分子中含有羧基、羥基等極性基團;青浦區質量感光染料生產廠家用自然界現象表示,如天藍、金黃等。

染料是指能使其他物質獲得鮮明而牢固色澤的一類有機化合物,由于現在使用的顏料都是人工合成的,所以也稱為合成染料。染料和顏料一般都是自身有顏色,并能以分子狀態或分散狀態使其他物質獲得鮮明和牢固色澤的化合物。按染料性質及應用方法,可將染料進行下列分類。按狀態分水性色漿 油性色漿 水性色精 油性色精按用途分陶瓷顏料 涂料顏料 紡織顏料 塑料顏料按來源分天然染料 植物染料 動物染料 合成染料(又稱人造染料)按用法分按染料性質及應用方法分直接染料 不溶性偶氮染料 活性染料 還原染料 可溶性還原染料 硫化染料 硫化還原染料 酞菁染料 氧化染料 縮聚染料 分散染料 酸性染料 酸性媒介及酸性含媒染料 堿性及陽離子染料
(2) 對可見光的吸收性能好,在整個太陽光光譜范圍內都應有較強的吸收;(3) 染料分子應該具有比電解質中的氧化還原電對更正的氧化還原電勢;(4) 染料在長期光照下具有良好的化學穩定性,能夠完成108次循環反應;(5) 染料的氧化態和激發態要有較高的穩定性;(6)激發態能級與寬帶隙半導體導帶能級匹配,激發態的能級高于寬帶隙半導體導帶能級,保證電子的快速注入;(7) 染料分子能溶解于與半導體共存的溶劑。金屬釕(Ru)的聯吡啶配合物系列、金屬鋨(Os)的聯吡啶配合物系列、酞菁和菁類系列、卟啉系列、葉綠素及其衍生物等都可作為光敏化染料。各種增感染料隨著結構的不同,有不同的光譜增感范圍。

染色牢度是指染色織物在使用過程中或在以后的加工過程中,染料或顏料在各種外界因素影響下,能保持原來顏色狀態的能力。染色牢度是衡量染色成品的重要質量指標之一,容易褪色的染色牢度低,不易褪色的染色牢度高。染色牢度在很大程度上取決于其化學結構。此外,染料在纖維上的物理狀態、分散程度、染料與纖維的結合情況、染色方法和工藝條件等也有很大影響。染色牢度是多方面的,對消費者來說,一般比較主要的包括:日曬、皂洗、汗漬、摩擦、刷洗、熨燙、煙氣等牢度。另外,紡織品的用途不同或加工過程不同,它們的牢度要求也不一樣。為了便于區別和掌握,對染料進行統一的命名方法已經正式采用。黃浦區選擇感光染料生產廠家
在感光材料生產中用作感光乳劑添加劑。青浦區質量感光染料生產廠家
(5)二氨基雜環類直接染料:這類染料是以二氨基雜環化合物合成的直接染料,如二苯并二惡嗪類直接染料,這類染料色澤鮮艷,著色強度和染色牢度高,耐日曬牢度達7級。有代表性的品種有C.I.直接藍106(直接耐曬艷藍FF2GL)、C.I.直接藍108(直接耐曬藍FFRL)等。(6)滌/棉(滌/粘)織物用的環保型直接染料:滌/棉、滌/粘混紡織物等不同性質的纖維同浴染色,這要求直接染料具有優良的高溫穩定性、具有良好的提升力和重演性、具有較好的牢度及環保性能。青浦區質量感光染料生產廠家
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