研究目的
研究不同化学计量比的PtSe合金在还原氧化石墨烯(RGO)上的合成及其作为高效第三代太阳能电池对电极(CEs)的应用。
研究成果
利用等离子体技术在还原氧化石墨烯(RGO)上合成PtSe合金,可制得高效耐用的染料敏化太阳能电池(DSCs)对电极,其中Pt0.74Se0.26/RGO电极因具有最佳催化活性和导电性而展现出最高效率。
研究不足
该研究聚焦于PtSe/RGO作为染料敏化太阳能电池对电极的合成与应用,但未涉及等离子体技术在大规模生产中的可扩展性与成本效益问题。
1:实验设计与方法选择:
利用等离子体技术在还原氧化石墨烯(RGO)上合成不同化学计量比的PtSe合金
2:样品选择与数据来源:
将氯铂酸和四氯化硒前驱体溶液溶于去离子水,并与氧化石墨烯(GO)溶液混合
3:实验设备与材料清单:
交流等离子体系统、氯铂酸、四氯化硒、氧化石墨烯(GO)溶液
4:实验步骤与操作流程:
混合物超声处理、等离子体处理、制备材料的收集与洗涤
5:数据分析方法:
透射电镜(TEM)、高角度环形暗场扫描透射电镜-能量色散X射线光谱(HAADF-STEM-EDS)、X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、循环伏安法(CV)、电化学阻抗谱(EIS)、入射光子-电流转换效率(IPCE)测量
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获取完整内容-
AC plasma system
Used for the synthesis of PtSe alloy/RGO nanohybrid materials.
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chloroplatinic acid
Precursor for Pt in the synthesis of PtSe alloy.
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selenium tetrachloride
Precursor for Se in the synthesis of PtSe alloy.
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GO solution
Base material for the synthesis of RGO.
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