研究目的
研究基于石墨烯的Cu2ZnNiSe4与WO3纳米棒新型纳米杂化材料作为对电极在染料敏化太阳能电池(DSSCs)中的应用,以提高光伏性能。
研究成果
G-CZNS@W纳米杂化材料对三碘化物反应表现出更高的电催化活性和快速电荷转移能力,其光电转换效率达到12.16%,高于采用铂制备的染料敏化太阳能电池(4.07%)。这些结果表明,G-CZNS@W纳米杂化材料可作为高性能染料敏化太阳能电池的无铂对电极。
研究不足
制备CE化合物要么需要更复杂的反应路线,要么需要较长的反应周期以提高DSSCs的效率。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用简单水热法合成G-CZNS@W纳米杂化材料。
2:样品选择与数据来源:
样品包括CZNS、WO3和G-CZNS@W,通过XRD、SEM、TEM、XPS、拉曼光谱和N2吸附-脱附等温线进行表征。
3:实验设备与材料清单:
设备包括X射线衍射仪(XRD,Smart Lab 3 kW,日本理学)、Lambda 950紫外-可见-近红外分光光度计以及校准的A.M 1.5太阳光模拟器(美国Newport)。材料包括掺氟氧化锡(FTO)导电玻璃、TiO2粉末和氧化石墨烯(GO)。
4:5太阳光模拟器(美国Newport)。材料包括掺氟氧化锡(FTO)导电玻璃、TiO2粉末和氧化石墨烯(GO)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:合成过程采用水热法制备G-CZNS@W,随后进行表征并组装染料敏化太阳能电池(DSSCs)。
5:数据分析方法:
通过多种光谱和电化学技术分析数据,评估该纳米杂化材料作为DSSCs对电极的性能。
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-
X-ray diffraction
Smart Lab 3 kW
Rigaku
Characterization of structural properties
-
Digital source meter
Model 2420
Keithley
Measurement of photovoltaic performance
-
UV-vis-NIR spectrophotometry
Lambda 950
Evaluation of optical transparencies
-
Solar simulator
A.M 1.5
Newport
Evaluation of photovoltaic performance
-
Fluorine-doped tin oxide conducting glass slides
Sigma-Aldrich
Substrate for DSSCs
-
TiO2 powder
P25
Degussa AG
Semiconductor layer for DSSCs
-
登录查看剩余4件设备及参数对照表
查看全部