研究目的
研究用于染料敏化太阳能电池(DSSCs)的石墨烯纳米片接枝硫化钴复合对电极的制备与性能。
研究成果
石墨烯纳米片接枝硫化钴的复合对电极对三碘化物还原反应表现出卓越的电化学性能,实现了7.28%的功率转换效率。这一提升归因于CoS接枝在石墨烯纳米片上所增加的表面积、活性位点及导电性。
研究不足
该研究聚焦于复合对电极在染料敏化太阳能电池(DSSCs)中的性能表现,但未探究其在其他类型太阳能电池中的应用,也未考察其在不同环境条件下的长期稳定性。
1:实验设计与方法选择:
通过简便合成路线制备了硫钴矿纳米颗粒接枝石墨烯纳米片的复合对电极。
2:样品选择与数据来源:
采用改进Hummers法合成石墨烯纳米片(Gns),并在其表面接枝硫钴矿纳米颗粒。
3:实验设备与材料清单:
扫描电镜(日立S4800)、透射电镜(Tecnai G2 F20)、X射线衍射仪(Rigaku Ultima IV)、X射线光电子能谱仪(ESCALAB250)、电化学工作站(IM6)。
4:0)、透射电镜(Tecnai G2 F20)、X射线衍射仪(Rigaku Ultima IV)、X射线光电子能谱仪(ESCALAB250)、电化学工作站(IM6)。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:合成该复合材料并进行表征,将其作为染料敏化太阳能电池(DSSCs)的对电极,评估其光伏性能。
5:数据分析方法:
通过循环伏安法(CV)、电化学阻抗谱(EIS)和塔菲尔极化曲线分析其电催化性能。
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