研究目的
研究层级花状TiO2微球的合成及其在染料敏化太阳能电池中的应用以提升性能。
研究成果
具有独特结构的花状分级TiO2微球因能增强光散射、染料吸附和电子传输,在染料敏化太阳能电池中展现出卓越性能,这表明其作为太阳能利用高效光阳极材料的潜力。
研究不足
该研究聚焦于二氧化钛纳米材料在染料敏化太阳能电池中的合成与应用,但在工业化应用方面可能存在规?;氤杀拘б娣矫娴那痹诰窒蕖?/p>
1:实验设计与方法选择:
通过控制钛前驱体的用量,采用简单的水热法合成了具有不同形貌的TiO2纳米材料。
2:样品选择与数据来源:
以异丙醇钛(TTIP)为钛源,采用SEM、TEM、SAED、FTIR、XRD和BET比表面积分析对样品进行表征。
3:实验设备与材料清单:
SEM(日立S-4800N)、TEM(JEOL JEM-2100F)、FTIR(Nicolet 6700)、XRD(PANalytical X’pert PRO)、全自动比表面积分析仪(Quantachrome Autosorb iQ)。
4:0)、XRD(PANalytical X’pert PRO)、全自动比表面积分析仪(Quantachrome Autosorb iQ)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:合成过程包括水热反应,随后进行洗涤、干燥和退火处理。利用合成的TiO2纳米材料制备染料敏化太阳能电池(DSSCs)。
5:数据分析方法:
通过光电流-电压曲线、紫外-可见吸收光谱和电化学阻抗谱评估DSSCs的性能。
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获取完整内容-
SEM
S-4800 N
HITACHI
Characterization of the synthesized TiO2 nanomaterials
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TEM
JEM-2100F
JEOL
Characterization of the synthesized TiO2 nanomaterials
-
XRD
X’pert PRO
PANalytical
Characterization of the synthesized TiO2 nanomaterials
-
FTIR
6700
Nicolet
Characterization of the synthesized TiO2 nanomaterials
-
Autosorb iQ surface area analyzer
Quantachrome
Measurement of pore size distribution and specific surface area
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