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量子点敏化太阳电池(QDSC)因其具备成本低、制作简单、理论转换效率高等优点而备受关注。作为QDSC的重要组成部分,光阳极介孔膜的优化及量子点在其表面吸附情况的研究对于提高电池光电转换效率显得尤为重要。这里,我们首先对TiCl4溶液处理过程进行研究,对比表明TiCl4对FTO玻璃预处理能够有效提高电池光电流和光电转换效率。同时,我们采用配体诱导自组装法将量子点沉积在TiO2介孔膜基底上,通过对量子点沉积条件如量子点水溶液的p H值、配体自由基、量子点的沉积温度以及量子点溶液的浓度对其在TiO2介孔膜上的负载量等影响的研究及优化,提高了量子点在TiO2介孔膜基底上的负载量,增强了其对太阳光的捕获利用率,并阐述了内在影响机理,从而进一步改善了电池的光电性能。通过对TiO2介孔膜的优化以及量子点沉积技术的改进,CdSe敏化太阳电池获得了6.49%的平均效率,为组装高效QDSC提供了有效途径。