研究目的
研究碘化亚铜(CuI)薄膜的电沉积,以用作钙钛矿太阳能电池中的空穴传输材料。
研究成果
采用电沉积法成功在ITO玻璃上合成了CuI薄膜。所制备的薄膜呈面心立方结构结晶。实验还发现施加电压具有重要影响。扫描电镜观察显示薄膜具有均匀分布的三角面形貌。能谱分析中观察到铜和碘的特征峰,证实材料纯度良好。铟、锡、硅等其他元素的峰可能源自ITO基底。紫外-可见光谱显示,-0.3V样品因在ITO玻璃上成膜较薄而具有更高透光率。
研究不足
将进一步优化碘化亚铜薄膜的制备条件,以用作钙钛矿太阳能电池中的空穴传输材料。
1:实验设计与方法选择:
采用阴极电沉积法在ITO玻璃上制备均匀的碘化亚铜(CuI)薄膜。
2:样品选择与数据来源:
以ITO玻璃作为工作电极。
3:实验设备与材料清单:
电化学工作站(Biologic SP200)、X射线衍射仪(PANalytical X’Pert PRO粉末X射线衍射仪)、TESCAN-VEGA 3扫描电子显微镜、紫外-可见-近红外分光光度计(Thermo Fisher Evaluation 220)、SJ-301三丰表面轮廓仪。
4:0)、X射线衍射仪(PANalytical X’Pert PRO粉末X射线衍射仪)、TESCAN-VEGA 3扫描电子显微镜、紫外-可见-近红外分光光度计(Thermo Fisher Evaluation 220)、SJ-301三丰表面轮廓仪。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:在三电极电解池中进行沉积,对电极为铂包覆钛,参比电极为银/氯化银电极。沉积溶液由12 mM五水合硫酸铜(CuSO4·5H2O)、12 mM碘化钾(KI)和12 mM乙二胺四乙酸(EDTA)配制,溶液pH值保持为2。
5:数据分析方法:
采用XRD、SEM-EDAX和紫外-可见光谱进行表征。
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获取完整内容-
X-ray Diffractometer
PANalytical X’Pert PRO powder X-ray Diffractometer
PANalytical
Used for XRD patterns of electrodeposited CuI films.
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UV-Vis-NIR spectrophotometer
Thermo fisher Evaluation 220
Thermo fisher
Used for UV-Vis spectra measurement.
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Electrochemical work station
Biologic SP200
Biologic
Used for electrodeposition experiments.
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Scanning electron microscope
TESCAN-VEGA 3
TESCAN
Used for SEM and EDAX analysis.
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Surface Profilometer
SJ-301 Mitutoyo
Mitutoyo
Used for film thickness measurement.
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