研究目的
研究CdSe敏化介观TiO2电极厚度对完整电池效率的影响。
研究成果
沉积在TiO2介孔薄膜上的CdSe纳米颗粒厚度显著影响量子点敏化太阳能电池的效率。延长沉积时间会增加CdSe纳米颗粒的厚度,从而提高光电转换效率。当CdSe厚度为3微米时,实现了2%的最高效率。
研究不足
该研究聚焦于CdSe厚度对量子点敏化太阳能电池效率的影响,但未探究其他参数(如TiO2的电压和沉积时间、电解质成分)的优化。所实现的效率(2%)相较于其他太阳能电池体系相对较低。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用电泳沉积法(EPD)制备量子点敏化太阳能电池(QDSSCs)光阳极,因其具有成膜时间短、设备简单且易于控制沉积膜厚度和形貌的优势。
2:样品选择与数据来源:
通过EPD法将二氧化钛(TiO2)和硒化镉(CdSe)纳米颗粒沉积于掺氟氧化锡(FTO)玻璃上。CdSe/TiO2薄膜用作光阳极,Cu2S薄膜用作光阴极。
3:实验设备与材料清单:
德固赛公司二氧化钛(TiO2)P25纳米颗粒、丙酸、乙酸乙酯、甲醇、正己胺、氯仿、硒粉(Se)、三辛基膦(TOP)、醋酸镉、三辛基氧化膦(TOPO)、十六胺(HDA)和十四烷基膦酸(TDPA)。
4:实验步骤与操作流程:
将TiO2 P25纳米颗粒与丙酸混合,经搅拌、离心、洗涤和超声处理制备TiO2纳米颗粒溶液。采用一锅热注射法合成CdSe纳米颗粒。在固定电压100V条件下,通过EPD法以不同沉积时间(60秒、90秒和120秒)制备CdSe/TiO2薄膜。
5:0秒、90秒和120秒)制备CdSe/TiO2薄膜。 数据分析方法:
5. 数据分析方法:采用紫外-可见光谱仪和扫描电子显微镜(SEM)进行表征。在模拟AM 1.5、100 mW cm-2光照条件下评估功率转换效率。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
Titanium dioxide (TiO2) P25 nanoparticle
P25
Degussa
Used as a nanoparticle in the preparation of TiO2 films for photoanodes in quantum-dot-sensitized solar cells.
-
Fluorine doped tin oxide (FTO) conducting glass
Used as a substrate for depositing TiO2 and CdSe nanoparticles.
-
Trioctylphosphine (TOP)
Used as a solvent for preparing TOPSe and TOPCd solutions in the synthesis of CdSe nanoparticles.
-
Trioctylphosphine oxide (TOPO)
Used as a coordinating solvent in the synthesis of CdSe nanoparticles.
-
Hexadecylamine (HDA)
Used as a coordinating solvent in the synthesis of CdSe nanoparticles.
-
Tetra-decylphosphonic acid (TDPA)
Used as a coordinating solvent in the synthesis of CdSe nanoparticles.
-
登录查看剩余4件设备及参数对照表
查看全部