研究目的
开发高活性且地球储量丰富的电催化剂,以实现染料敏化太阳能电池(DSSCs)的商业化。
研究成果
CoTe2@NCNTs复合材料对I3?离子的还原反应表现出卓越的催化活性,当其作为对电极应用于染料敏化太阳能电池时,实现了9.02%的功率转换效率,较铂对电极提升了约12%。该研究为传统铂对电极提供了新型替代材料,并通过合理的表面工程策略为高效电催化剂的合成开辟了新途径。
研究不足
该研究聚焦于CoTe2@NCNTs作为染料敏化太阳能电池对电极材料的合成与应用,但未探究该合成工艺的长期稳定性或规?;尚行?。
1:实验设计与方法选择:
采用两步法以ZIF-67为模板合成CoTe2@NCNTs复合材料。第一步是在H2氛围中退火ZIF-67制备Co@NCNTs前驱体,第二步是对Co@NCNTs前驱体进行碲化处理形成CoTe2@NCNTs。
2:样品选择与数据来源:
ZIF-67多面体通过共沉淀法合成。
3:实验设备与材料清单:
场发射扫描电子显微镜(FE-SEM, HITACHI S-4800)、透射电子显微镜(TEM, FEI Tecnai G2 F20)、X'Pert PRO型X射线粉末衍射仪、Renishaw显微拉曼系统、ESCALAB 250型X射线光电子能谱仪、Autosorb-iQ型比表面积分析仪、CHI760E电化学工作站、XM-500W标准太阳光模拟器。
4:0)、透射电子显微镜(TEM, FEI Tecnai G2 F20)、X'Pert PRO型X射线粉末衍射仪、Renishaw显微拉曼系统、ESCALAB 250型X射线光电子能谱仪、Autosorb-iQ型比表面积分析仪、CHI760E电化学工作站、XM-500W标准太阳光模拟器。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:合成过程包括在H2/Ar混合气流中退火ZIF-67制备Co@NCNTs,随后进行碲化反应形成CoTe2@NCNTs。采用多种技术对材料进行表征,并评估其作为染料敏化太阳能电池(DSSCs)对电极的性能。
5:数据分析方法:
通过光电流-电压(J-V)特性曲线、循环伏安法(CV)、电化学阻抗谱(EIS)和塔菲尔极化曲线评估DSSCs性能。
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Field-emission scanning electron microscope
HITACHI S-4800
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Transmission electron microscope
FEI Tecnai G2 F20
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X'Pert PRO powder X-ray diffractometer
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Renishaw micro-Raman system
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Renishaw
Examination of Raman spectrum
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ESCALAB 250 system
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Acquisition of XPS spectrum
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Quantachrome
Recording of specific surface area
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Investigation of electrocatalytic properties
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