研究目的
研究Co-Mo双金属/碳复合材料作为染料敏化太阳能电池(DSSCs)对电极的应用及其协同机制。
研究成果
钴钼双金属/碳复合材料(Co2?/Mo2?摩尔比为1:3)的光电转换效率接近铂基染料敏化太阳能电池。碳与金属离子间的协同作用赋予该材料优异的导电性和催化活性,使其成为染料敏化太阳能电池中铂的潜在替代材料。
研究不足
该研究聚焦于Co-Mo双金属/碳复合材料在染料敏化太阳能电池中的应用及其协同机制。局限性可能包括合成过程的可扩展性以及复合材料在实际工况下的长期稳定性。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过海藻酸钠可控碳化过程合成了Co-Mo双金属/碳复合材料,并将其作为ZnO基染料敏化太阳能电池(DSSCs)的对电极。
2:样品选择与数据来源:
ZnO光阳极采用固相合成法制备。Co-Mo/碳复合对电极(CEs)按不同Co2+/Mo2+摩尔比制备。
3:实验设备与材料清单:
设备包括X射线衍射仪(XRD)、拉曼光谱仪、场发射扫描电子显微镜(FEG-SEM)、透射电子显微镜(TEM)及电化学工作站。材料包含海藻酸钠、Co(NO3)2、(NH4)2MoO4及N719染料。
4:(NH4)2MoO4及N719染料。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:ZnO光阳极通过研磨Zn(NO3)2·6H2O与NaOH后煅烧制备。Co-Mo/碳复合材料通过海藻酸钠与金属盐混合物碳化合成。DSSCs采用上述组件组装。
5:数据分析方法:
DSSCs性能通过电流-电压(J-V)曲线、电化学阻抗谱(EIS)、循环伏安法(CV)及塔菲尔极化测量评估。
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