研究目的
通过成分调控研究溶胶-凝胶法制备的BiFeO3基异质结构的光伏性能,以应用于太阳能领域。
研究成果
RGO/BFO/TiO2薄膜展现出优异的光伏性能,其功率转换效率达到3.11%,这归因于TiO2和RGO的有利作用。该工作为提高铁电薄膜在光伏应用中的效率提供了新途径。
研究不足
该研究聚焦于溶胶-凝胶法制备的薄膜及其光伏性能,可能限制了其适用性至其他制备方法或材料。关于TiCl4改性样品缺乏详细的电阻信息,可能会影响对其性能的全面理解。
1:实验设计与方法选择:
采用溶胶-凝胶法在Pt/Ti/SiO2/Si基底上制备BFO、RGO/BFO、RGO/BFO/TiO2、TiCl4改性RGO/BFO/TiO2及MAPI/RGO/BFO/TiO2等多种薄膜。
2:TiCl4改性RGO/BFO/TiO2及MAPI/RGO/BFO/TiO2等多种薄膜。 样品选择与数据来源:
2. 样品选择与数据来源:BFO前驱体使用Bi(NO3)3·5H2O、Fe(NO3)3·9H2O和2-甲氧基乙醇;RGO通过氧化石墨烯在去离子水中超声振荡后与水合肼溶液混合制得;MAPI采用一步法将PbI溶解于CH6IN中制备。
3:2O、Fe(NO3)3·9H2O和2-甲氧基乙醇;RGO通过氧化石墨烯在去离子水中超声振荡后与水合肼溶液混合制得;MAPI采用一步法将PbI溶解于CH6IN中制备。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:XRD(X-PertPro,帕纳科)、场发射扫描电镜(S-4800,日立)、紫外-可见分光光度计(UV-2550,岛津)及氙灯太阳光模拟器。
4:实验流程与操作步骤:
采用旋涂结合逐层退火的工艺制备薄膜。
5:数据分析方法:
XRD分析晶体结构,FESEM观察形貌,UV-Vis计算带隙,J-V曲线评估光伏性能。
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