研究目的
研究BODIPY核meso位羧酸功能化对光伏性能的影响。
研究成果
该研究成功合成并表征了两种用于敏化TiO2光电极的BODIPY染料,与未敏化的对照组相比,这些染料展现出更强的光捕获能力和更高的光电转换效率。然而,与N719染料共敏化会负面影响光伏性能,表明需要对BODIPY染料进行进一步改性以改善共敏化效果。
研究不足
研究指出,羧酸基团与BODIPY核的邻近性影响了光伏参数,且当BODIPY染料与N719染料共敏化时会产生负面影响,这可能是由于复合中心增加或摩尔吸光系数不合适所致。
1:实验设计与方法选择:
本研究涉及在meso位点合成两种带有不同羧酸基团的bodipy染料,对其进行表征,并应用于敏化TiO2光电极以用于PECs。
2:样本选择与数据来源:
制备TiO2光电极并用合成的bodipy染料进行敏化。
3:实验设备与材料清单:
包括TiO2浆料、FTO玻璃、bodipy染料、N719染料以及用于合成和表征的各种化学品。
4:实验步骤与操作流程:
详细合成bodipy染料、制备TiO2光电极、染料敏化以及PECs的制备。
5:数据分析方法:
光谱表征(UV/Vis、FTIR、XPS)、光伏测量(J-V曲线)以及光伏参数分析。
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Keithley 2400 source meter
2400
Keithley
Photocurrent measurements under one-sun illumination.
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Perkin Elmer Lambda 950
Lambda 950
Perkin Elmer
UV/Vis absorption spectra measurement.
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Bruker FTIR Spectrometer Alpha II
Alpha II
Bruker
Fourier-transform infrared (FTIR) spectra recording.
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Thermo Scientific K-alpha photoelectron spectrometer
K-alpha
Thermo Scientific
X-Ray photoelectron spectroscopy (XPS) analysis.
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Bruker D8 discovery X-Ray diffractometer
D8 discovery
Bruker
X-Ray diffraction (XRD) analysis.
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TiO2 paste
DSL-18NRT
GreatCell Solar
Used for preparing TiO2 photoelectrodes by doctor blading onto FTO glass.
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FTO glass
Substrate for TiO2 photoelectrodes.
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ruthenizer 535-bisTBA
Solaronix
Dye sensitizer for TiO2 photoelectrodes.
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Horiba FluoroMax-4
FluoroMax-4
Horiba
Photoluminescence (PL) spectra recording.
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