研究目的
研究采用低温多元醇还原法制备高透明铂对电极,用于双面染料敏化太阳能电池(DSSCs),与传统方法相比可提升功率转换效率与透明度。
研究成果
低温(<200°C)下的多元醇还原技术比传统热分解方法具有更好的电催化活性和透明度,显著提升了双面染料敏化太阳能电池的光伏性能。采用PR-190的DSSC在正面光照下达到6.55%的效率,在背面光照下达到5.01%的效率,展示了其在高效双面应用中的潜力。
研究不足
还原温度的升高导致PR CE的透光率下降,该工艺若未经进一步优化,可能无法直接规?;τ糜诠ひ瞪?/p>
1:实验设计与方法选择:
采用多元醇还原技术在200°C以下于氟掺杂二氧化锡/玻璃基底上制备铂催化纳米颗粒。
2:样品选择与数据来源:
使用氟掺杂二氧化锡(FTO)玻璃基底。
3:实验设备与材料清单:
FE-SEM用于表面成像,XPS用于化学状态分析,UV/Vis光谱仪用于透射率测量,电化学测量站用于循环伏安(CV)、塔菲尔(Tafel)和电化学阻抗谱(EIS)测试。
4:实验步骤与操作流程:
将乙二醇中的铂酸溶液旋涂于FTO基底后,在不同温度下于马弗炉中加热。
5:数据分析方法:
通过CV、Tafel和EIS分析评估其电催化性能与光伏特性。
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