研究目的
研究表面掺杂In3+的TiO2光阳极对染料敏化太阳能电池效率的影响。
研究成果
通过简单的浸泡技术用In3+对TiO2光阳极进行表面掺杂,能显著提升染料敏化太阳能电池的效率——该方法通过下移TiO2导带并减少电子复合实现,其中最佳掺杂电池的光电转换效率提升了18%。
研究不足
该研究的局限性在于较高掺杂浓度下可能产生额外的陷阱态,这些陷阱态会充当复合中心并降低电荷注入效率。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用简单的表面掺杂技术,将TiO2薄膜在70°C的酸性In3+溶液中浸泡不同时间后进行烧结处理。
2:样品选择与数据来源:
以TiO2薄膜为样品,表征技术包括扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、能量色散X射线光谱(EDX)、X射线衍射(XRD)和拉曼光谱。
3:实验设备与材料清单:
设备包括SEM(日立SU8220)、TEM(日本电子JEM-1400 Plus)、EDX(布鲁克XFlash MIN SVE)、XRD(帕纳科Empyrean)和拉曼光谱仪(堀场LabRam Evolution)。材料包括TiO2浆料(Dyenamo DN-GP-18OB)、InCl3和C264染料。
4:0)、TEM(日本电子JEM-1400 Plus)、EDX(布鲁克XFlash MIN SVE)、XRD(帕纳科Empyrean)和拉曼光谱仪(堀场LabRam Evolution)。材料包括TiO2浆料(Dyenamo DN-GP-18OB)、InCl3和C264染料。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:将TiO2薄膜浸泡于InCl3溶液、烧结并进行表征,随后制备染料敏化太阳能电池(DSSCs)并评估其性能。
5:数据分析方法:
数据分析包括光伏性能评估、电荷提取分析和电化学阻抗谱测试。
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获取完整内容-
SEM
Hitachi SU8220
Hitachi
Morphology analysis of TiO2 films
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TEM
Jeol JEM-1400 Plus
Jeol
Structural characterization of nanoparticles
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EDX
Bruker XFlash MIN SVE
Bruker
Elemental analysis
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XRD
PANalytical Empyrean
PANalytical
Crystallographic analysis
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Raman Spectroscopy
Horiba LabRam Evolution
Horiba
Vibrational mode analysis
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TiO2 paste
Dyenamo DN-GP-18OB
Dyenamo
Photoanode material
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Pt paste
Dyenamo DN-EP01
Dyenamo
Counter electrode material
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DSSC electrolyte
Dyenamo DN-OD05
Dyenamo
Electrolyte for dye-sensitized solar cells
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