研究目的
研究银掺杂厚度对CdS/CdSe量子点敏化太阳能电池性能的影响。
研究成果
基于TiO2/CdSe:Ag+光阳极的器件在3% Ag+浓度和2层CdSe:Ag+薄膜条件下实现了3.96%的最高效率。该研究证明了优化厚度和掺杂浓度对提升量子点敏化太阳能电池性能的重要性。
研究不足
该研究聚焦于Ag+掺杂厚度对CdSe量子点的影响,未探究其他掺杂材料或浓度。性能提升显著但仍低于理论极限。
1:实验设计与方法选择
本研究采用连续离子层吸附与反应法制备CdSe:Ag+量子点,过程中制备了两种溶液。
2:样品选择与数据来源
以涂覆TiO2纳米颗粒的FTO为基底,CdSe:Ag+薄膜厚度设置为1至4层。
3:实验设备与材料清单
材料包括Na2SO3、NaOH、Cd(CH3COO)2·2H2O、Zn(NO3)2、Na2S·9H2O、甲醇、Se粉、TiCl4和AgNO3;设备包含JEOL 7500F高分辨扫描电镜、X射线衍射仪、JASCO V-670光学性能测试仪及2400系列源表(用于J-V曲线测量)。
4:实验流程与操作步骤
FTO基底依次涂覆TiO2层、TiCl4处理后浸入溶液制备光阳极,通过重复该过程调节CdSe:Ag+薄膜厚度。
5:数据分析方法
通过光学与光伏性能测试分析膜厚对器件性能的影响,采用Tauc理论确定带隙、导带及价带位置。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
JEOL 7500F high-resolution scanning electron microscope
7500F
JEOL
Determining the morphology of the films
-
JASCO V-670
V-670
JASCO
Recording optical properties
-
X-ray diffractometer
PANalytical X’Pert
Philips
Confirming the characteristic and structure of the films
-
2400 Series SourceMeter
2400
Keithley Instruments
Measuring J-V curves under simulated AM 1.5 G sunlight
-
登录查看剩余2件设备及参数对照表
查看全部