研究目的
研究有机染料和聚吡咯对染料敏化太阳能电池效率的影响。
研究成果
据我们所知,我们首次通过溶液法制备出生物可降解有机染料5NSA。基于对5NSA的结构、形貌、光谱及电化学性质的分析,发现5NSA中的硝基或醛基(CHO)与氨基(NH2)扩大了电子给体基团与半导体表面之间的距离,并缩短了电子注入速率的时间尺度,从而导致较低的转换效率。这表明染料敏化剂中的共轭桥对提高染料敏化太阳能电池(DSSC)的性能至关重要。
研究不足
硝基或醛基(CHO)和氨基(NH2)在5NSA中扩大了电子给体基团与半导体表面之间的距离,并缩短了电子注入速率的时间尺度,从而导致较低的转换效率。
1:实验设计与方法选择:
通过电化学沉积法在导电玻璃上涂覆聚吡咯薄膜。制备了两种基于苯胺和取代5-硝基水杨醛与苯胺的新型有机染料,用作染料敏化太阳能电池的敏化剂。
2:样品选择与数据来源:
将5-硝基水杨醛和苯胺在303 K温度下溶解1小时形成纳米复合材料。
3:实验设备与材料清单:
FT-IR(布鲁克光学)、紫外-可见-近红外分光光度计(JASCO UV 670系列)、场发射扫描电子显微镜(CARL ZEISS FESEM SUPERA 55),X射线衍射(XRD)图谱采用德国CARL ZEISS SUPRA 55设备,使用CUKa辐射获取。
4:实验步骤与操作流程:
测量波长范围200至1100 nm的光学吸收。通过FESEM进行表面形貌研究。
5:数据分析方法:
通过FT-IR、紫外光谱、循环伏安法、XRD和场发射扫描电子显微镜表征该复合材料的组成与结构。
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FT-IR
Bruker optics
Bruker
Chemical bonding analysis
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Spectrophotometer
UV–Visble NIR JASCO UV 670 Series
JASCO
Optical absorption measurements
-
FESEM
SUPERA 55 CARL ZEISS
CARL ZEISS
Surface morphological study
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X-Ray diffraction
SUPRA 55-CARL ZESIS, GERMANY
CARL ZESIS
XRD patterns
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