研究目的
利用废弃纸箱衍生的生物基碳合成低成本、无铂且具有高耐久性和催化活性的催化剂,用于染料敏化太阳能电池(DSSCs)。
研究成果
采用制备的纳米杂化材料制备的染料敏化太阳能电池(DSSCs)表现出显著的光伏性能,其功率转换效率(PCE)分别达到6.85%和7.32%,与铂基电池(7.51%)相当。将WC与生物基碳复合形成催化剂是一种有效提升催化剂电催化活性和稳定性的策略。
研究不足
导电玻璃基底与生物基碳材料之间较差的粘附性不利于提高染料敏化太阳能电池的光伏性能。
1:实验设计与方法选择:
以废弃纸箱为原料,通过微波辅助活化(MA)和两步化学活化(TA)法制备生物基多孔碳,并引入碳化钨(WC)形成复合催化剂。
2:样本选择与数据来源:
废弃纸箱采集自中国西安某超市。
3:实验设备与材料清单:
微波炉、H3PO4、NaOH、阿拉丁碳化钨、ZrO2片、FTO导电玻璃等。
4:NaOH、阿拉丁碳化钨、ZrO2片、FTO导电玻璃等。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:废弃纸箱衍生碳的制备、复合催化剂的制备、对电极的制备、对称电池及染料敏化太阳能电池(DSSCs)的组装。
5:数据分析方法:
XRD、场发射扫描电镜(FESEM)、N2吸脱附测试、循环伏安(CV)、电化学阻抗谱(EIS)、塔菲尔极化测试、J-V曲线。
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Microwave oven
Used for microwave-assisted activation of waste carton powders.
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H3PO4
Used as an activator in the preparation of bio-based carbon.
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NaOH
Used as an activator in the two-step chemical activation process.
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WC
Aladdin
Used to form hybrid catalysts with bio-based carbon.
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ZrO2 peals
Used to improve dispersion of the catalysts.
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FTO conductive glass
Used as a substrate for the counter electrodes.
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