研究目的
利用石墨烯量子点(GQD)作为能量供体,通过福斯特共振能量转移(FRET)机制提高CdSe量子点敏化太阳能电池(QDSSC)的效率。
研究成果
在量子点敏化太阳能电池中,成功探索了以石墨烯量子点为供体、硒化镉为受体的荧光共振能量转移(FRET),显示出55%的效率提升。该研究为未来应用中太阳能光谱的选择性光捕获提供了新见解。
研究不足
本FRET体系中量子点敏化太阳能电池的效率较低,且研究仅限于电磁波谱的紫外区域。
1:实验设计与方法选择:
本研究利用GQD(供体)与CdSe(受体)之间的FRET机制提升量子点敏化太阳能电池(QDSSC)效率。
2:样本选择与数据来源:
合成了CdSe量子点与GQDs并表征其光学特性。
3:实验设备与材料清单:
材料包括氯化镉、硒、3-巯基丙酸(MPA)、抗坏血酸、二氧化钛纳米颗粒、掺氟氧化锡(FTO)、六氯铂酸、碘化钾及N719染料;设备包含紫外-可见分光光度计、透射电子显微镜(TEM)、傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)、光致发光(PL)测量装置及太阳光模拟器。
4:实验流程与操作步骤:
清洗FTO玻璃基板,刮涂TiO2浆料并烧结,随后负载CdSe与GQDs,组装太阳能电池并测试性能。
5:数据分析方法:
通过光谱重叠积分、量子产率及寿命测量计算FRET参数。
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获取完整内容-
Transmission electron microscopy
Jeol/JEM 2100
Jeol
Determine the size of the synthesized nanoparticles.
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Fourier transform infrared spectra spectrometer
PerkinElmer Spectrum Two
PerkinElmer
Measure FTIR spectra of GQDs and CdSe.
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Photoluminescent measurements setup
PerkinElmer LS 55
PerkinElmer
Conduct PL measurements in the visible range.
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UV–vis spectrophotometer
T90
PG Instruments
Measure the nature of absorbance of the nanoparticles in the visible range of the solar spectrum.
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Solar simulator
Scientech
Scientech
Measure the performance of DSSC under 1 sun illumination.
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Flurocube-lifetime system
JOBIN-VYON
JOBIN-VYON
Measure lifetimes of the samples using pulsed diode excitation of 370 nm.
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