研究目的
研究CdS/CdSe纳米颗粒共沉积于SnO2(TiO2)球形结构薄膜上的光电化学性能及其光伏应用。
研究成果
在SnO?(TiO?)上负载5个循环CdS和4个循环CdSe的最优光电极实现了2.61 mA cm?2的光电流密度,这归因于增强的光吸收和II型异质结构的形成促进了高效电荷分离,显示出光伏应用的潜力。
研究不足
该研究仅限于特定的沉积周期和材料;未探索更高周期或其他材料的优化方案。过量CdSe沉积可能产生的潜在障碍会影响性能。
1:实验设计与方法选择:
采用水热法沉积SnO?,SILAR法组装CdS/CdSe纳米颗粒,通过TiCl?处理增强电子转移。
2:样品选择与数据来源:
SnO?球形颗粒沉积于FTO基底,CdS与CdSe按不同循环次数沉积(如5次CdS、4次CdSe)。
3:实验设备与材料清单:
FTO基底、SnO?、TiCl?、CdS、CdSe纳米颗粒、以Na?SeSO?为硒源、0.35 M Na?SO?与0.25 M Na?S电解液。
4:35 M Na?SO?与25 M Na?S电解液。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:水热法合成SnO?,TiCl?处理,SILAR法沉积CdS和CdSe,三电极体系下进行光电流测试(光照强度100 mW cm?2)。
5:数据分析方法:
XRD物相分析,FESEM与TEM形貌表征,UV-vis吸收光谱,J-V曲线测量光电流密度。
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获取完整内容-
FTO substrate
Used as the base substrate for depositing SnO2 and other materials in the photoelectrode.
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TiCl4
Used for treating SnO2 films to enhance electron transfer and surface passivation.
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Na2SeSO3
Serves as the selenium source for CdSe nanoparticle deposition.
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Ag/AgCl electrode
Used as a reference electrode in the photoelectrochemical testing system.
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