研究目的
开发一种新型Pt-Ni2P/CNs复合材料作为染料敏化太阳能电池(DSSCs)的对电极,以提高光伏性能。
研究成果
Pt-Ni2P/CNs复合材料展现出优异的电催化活性和电荷转移能力,使染料敏化太阳能电池(DSSCs)的功率转换效率高达9.11%,显著高于传统Pt/CNs对电极。本研究有助于开发低成本、高效率的DSSCs催化材料。
研究不足
该研究聚焦于Pt-Ni2P/CNs作为染料敏化太阳能电池对电极的合成与应用,但未深入探讨该合成方法的长期稳定性和可扩展性。
1:实验设计与方法选择
采用静电纺丝法和溶剂热法合成碳纳米纤维负载的Pt-Ni2P催化剂。
2:样品选择与数据来源
聚丙烯腈(PAN)、乙酰丙酮镍[Ni(acac)2]、三辛基膦(TOP)、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、油胺(OAM)、乙醇和正己烷均直接使用市售原料,未经进一步处理。
3:实验设备与材料清单
X射线粉末衍射仪(D8-Advance,德国布鲁克)、X射线光电子能谱(XPS)(ESCALAB250热电VG,美国)、扫描电子显微镜(SEM,JSM-7500,日本日立)、透射电子显微镜(TEM,Tecnai G2 F20 S-TWIN,美国FEI)、电化学工作站(CHI 660E,上海辰华)。
4:实验流程与操作步骤
通过静电纺丝法以PAN和DMF为原料制备碳纳米纤维(CNs),经氧化还原反应在CNs表面生长Pt和Ni2P纳米颗粒,将混合物喷涂于FTO玻璃并在氮气氛围中煅烧制得对电极(CE)。
5:数据分析方法
采用循环伏安法(CV)、电化学阻抗谱(EIS)和塔菲尔极化测量评估对电极的电催化活性和电荷转移能力。
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Scanning electron microscopy
JSM-7500
Hitachi
Examining shape and morphology of the composites.
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Transmission electron microscopy
Tecnai G2 F20 S-TWIN
FEI
Examining shape and morphology of the composites.
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X-ray powder diffractometer
D8-Advance
Bruker
Recording XRD patterns to analyze crystal structure.
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X-ray photoelectron spectroscopy
ESCALAB250
Thermo VG
Determining electronic structure and coated amount of Pt, Ni and P.
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Electrochemical workstation
CHI 660E
Chenhua
Performing cyclic voltammetry (CV) measurements.
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