研究目的
采用溶胶-凝胶-水热胶体法在两种不同装置中制备二氧化钛纳米颗粒,用于染料敏化太阳能电池(DSSCs)的应用研究。
研究成果
高压釜法制备的高质量二氧化钛纳米颗粒(TiO2-W)性能优于不锈钢腔室合成的TiO2-B和市售TiO2-C纳米颗粒。在染料敏化太阳能电池中,TiO2-W比TiO2-B具有更高的光电转换效率。
研究不足
本研究仅限于二氧化钛纳米颗粒的合成与表征及其在染料敏化太阳能电池中的应用。比较仅针对两种合成方法与市售二氧化钛纳米颗粒进行。
1:实验设计与方法选择:
采用溶胶-凝胶-水热胶体法在两种不同设备(不锈钢腔室和高压釜)中合成TiO2纳米颗粒。
2:样品选择与数据来源:
将合成的TiO2纳米颗粒(TiO2-B和TiO2-W)与市售TiO2纳米颗粒(TiO2-C)进行对比。
3:实验设备与材料清单:
不锈钢腔室、高压釜、扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、光致发光分光光度计。
4:实验步骤与操作流程:
TiO2纳米颗粒的合成、通过SEM、XRD和光致发光分光光度计进行表征,以及在染料敏化太阳能电池(DSSCs)中的应用。
5:数据分析方法:
采用德拜-谢乐公式测量晶粒尺寸,计算光致发光猝灭率,并分析光伏性能。
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