研究目的
为了证明电泳沉积(EPD)作为一种用多种胶体量子点(CQDs)敏化TiO2电极方法的普适性,并优化EPD技术以制备各种II-VI族CQDs敏化的TiO2复合材料。
研究成果
该研究表明,电泳沉积法(EPD)在利用多种碳量子点(CQDs)敏化二氧化钛(TiO2)电极方面具有广泛适用性。研究发现,溶剂的选择(特别是二氯甲烷DCM)因其较高的介电常数,能显著优化电泳沉积效率。该工作凸显了电泳沉积技术在量子点敏化太阳能电池(QDSSCs)及其他光电器件制备中的潜力。
研究不足
由于仪器限制,本研究无法确认测试溶剂中CdSe量子点的电泳迁移率和ζ电位。此外,电泳沉积工艺的重复性受到量子点溶液静置时间和清洗循环次数的影响。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用电泳沉积法(EPD)在不同溶剂中将胶体量子点(CQDs)沉积于TiO?电极表面。该方法包括基于溶剂介电常数进行筛选,并施加电场驱动CQDs沉积。
2:样品选择与数据来源:
实验室自主合成了不同尺寸的油酸包覆CdSe CQDs。TiO?电极通过丝网印刷与烧结工艺制备。
3:实验设备与材料清单:
设备包含Metrohm μAutolab III型电化学阻抗分析仪、Agilent Cary 60紫外-可见分光光度计、FEI Titan透射电子显微镜及Zeiss Ultra plus扫描电镜。材料包括SnO?/F镀膜玻璃、Na?S、TiCl?、ZnCl?及多种溶剂。
4:实验流程与操作步骤:
EPD过程涉及将两电极浸入CQD溶液后施加电压,并实时监测沉积进程。随后通过紫外-可见吸收光谱、扫描电镜、透射电镜及光电响应测试对电极进行表征。
5:数据分析方法:
通过数据分析评估不同溶剂在EPD过程中的有效性、最佳沉积时长以及敏化电极的光电流响应特性。
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Metrohm μAutolab type III electrochemical impedance analyser
μAutolab type III
Metrohm Autolab B.V.
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