研究目的
研究MoC/MnO复合材料作为染料敏化太阳能电池(DSSCs)高效稳定对电极催化剂的应用。
研究成果
MoC/MnO-0.25复合材料在染料敏化太阳能电池中展现出优异的电催化性能、低电荷转移电阻及高功率转换效率,有望成为铂对电极的替代材料。该研究凸显了MoC/MnO复合材料在可再生能源应用中的潜力。
研究不足
该研究聚焦于MoC/MnO复合材料在染料敏化太阳能电池中的合成与应用,但未深入探究其在不同环境条件下的可扩展性与长期稳定性。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用两步水热法和一步碳化法合成MoC/MnO复合材料,通过电化学阻抗谱(EIS)、塔菲尔极化和循环伏安法(CV)研究其电催化性能。
2:样品选择与数据来源:
利用X射线衍射仪(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)对样品的晶体结构、元素组成、表面电子态、微观结构和形貌进行分析。
3:实验设备与材料清单:
设备包括X射线衍射仪(Rigaku D/max-2500)、X射线光电子能谱仪(XPS ESCALAB 250Xi)、扫描电子显微镜(SEM Hitachi S-4800)、透射电子显微镜(TEM JEOL JEM-2100)和电化学工作站(ZAHNER ZENNIUM CIMPS-1)。
4:0)、X射线光电子能谱仪(XPS ESCALAB 250Xi)、扫描电子显微镜(SEM Hitachi S-4800)、透射电子显微镜(TEM JEOL JEM-2100)和电化学工作站(ZAHNER ZENNIUM CIMPS-1)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:合成过程包括前驱体水热处理后碳化,CE薄膜采用刮涂法在FTO玻璃基底上制备。
5:数据分析方法:
EIS数据通过Z-view软件分析,光伏参数采用太阳光模拟器和太阳能电池光谱响应测量系统测定。
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获取完整内容-
X-ray diffractometer
D/max-2500
Rigaku
Measuring the crystal structures of the samples
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Scanning electron microscopy
S-4800
Hitachi
Studying the microstructures and surface morphologies of the samples
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Transmission electron microscopy
JEM-2100
JEOL
Studying the microstructures and surface morphologies of the samples
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X-ray photoelectron spectroscopy
ESCALAB 250Xi
Smart Lab
Studying the elemental composition and surface electronic states of the samples
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Electrochemical workstation
ZENNIUM CIMPS-1
ZAHNER
Measuring electrochemical impedance spectra (EIS), Tafel polarization and cyclic voltammetry (CV) curves
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