研究目的
探究多孔NiMoS4微球在能量采集与存储中的双重应用,特别是在染料敏化太阳能电池(DSSCs)和超级电容器(SCs)中的应用,并将其性能与NiS2纳米片、MoS2纳米片及Pt对电极进行对比。
研究成果
通过简易水热技术合成的多孔NiMoS4微球在染料敏化太阳能电池(DSSCs)和超级电容器(SCs)中均展现出优异性能。该NiMoS4对电极在DSSCs中实现了8.9%的高光电转换效率(PCE),优于铂对电极。在SCs中,NiMoS4//AC非对称超级电容器表现出卓越的比电容、高能量密度及优异的循环稳定性,显示出其在储能应用中的潜力。
研究不足
该研究聚焦于NiMoS4微球在染料敏化太阳能电池(DSSCs)和超级电容器(SCs)中的合成与应用。局限性可能包括水热合成法的可扩展性以及材料在实际工作条件下的长期稳定性。
1:实验设计与方法选择:
采用简便的一步水热法合成多孔NiMoS4微球。方法包括通过旋涂法制备对电极、DSSC的制备以及NiMoS4//AC非对称超级电容器(ASC)的组装。
2:样品选择与数据来源:
样品包括在相似条件下制备的NiMoS4、NiS2和MoS2用于对比。数据来源于电化学测量与表征。
3:NiS2和MoS2用于对比。数据来源于电化学测量与表征。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:仪器包括X射线衍射仪(XRD)、场发射扫描电子显微镜(FESEM)、透射电子显微镜(TEM)、Brunauer-Emmett-Teller(BET)比表面积分析仪及电化学工作站。材料包括Ni(CH3COO)2·4H2O、Na2MoO4·2H2O、硫脲等所列物质。
4:2O、Na2MoO4·2H2O、硫脲等所列物质。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:遵循NiMoS4微球合成、对电极制备、DSSC制备及ASC组装的详细流程。通过电化学测量评估性能。
5:数据分析方法:
采用循环伏安法(CV)、电化学阻抗谱(EIS)、塔菲尔极化曲线和恒电流充放电(GCD)测试分析数据。使用提供公式计算比电容、能量密度和功率密度。
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