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TiO2纳米棒复合结构光阳极的制备及其在染料敏化太阳电池中的应用

丁雨田 , 张增明 , 胡勇 , 王璟 , 尚兴记

人工晶体学报

通过水热法制备了垂直于导电基底的金红石纳米棒阵列,首次通过磁控溅射方法制备了一维阵列金红石/锐钛矿核壳结构,并将其应用于染料敏化太阳能电池(dye-sensitized solar cells,DSSCs).样品结构和形貌分别利用X射线衍射仪、透射电镜、扫描电子显微镜进行表征观察.结果表明,磁控溅射法制备的复合结构光阳极具有更好的形貌和比表面积.光电转换性能测试表明,与单纯水热生长的金红石纳米棒光阳极相比(1.10%),磁控溅射法制备的复合结构光阳极具有更高的光电转换效率(2.85%),光电转换效率提高了将近2.6倍.

关键词: 水热法 , 金红石纳米棒 , 磁控溅射 , 光阳极

TiO2纳米管/Ti光阳极的氢化处理及其光解水性能

李广忠 , 汤慧萍 , 张文彦 , 李纲 , 赵培

稀有金属材料与工程

氢化处理TiO2纳米管是一种简单而又有效地提高其光解水制氢效率的方法.通过采用FE-SEM、TEM、XRD及XPS等研究,在大气气氛500℃热处理后,接着经300℃氢化处理后,获得了由以锐钛矿组成的TiO2纳米管壁,和在纳米管内壁上高度无序的表面层组成的双相结构的TiO2纳米管阵列,且在纳米管表面形成了Ti-OH能带.光催化分解水试验表明,在光强为100 mW/cm2的模拟太阳光照射下氢化处理后的TiO2纳米管光阳极的光电流密度可达4.88mA/cm2,较未氢化处理的样品提高了约4倍.

关键词: TiO2纳米管 , 光阳极 , 氢化处理 , 光催化分解水 , 氢气

量子点敏化太阳电池中光阳极结构优化的研究进展

梅兴安 , 万翔宇 , 熊艳 , 程庆华

材料导报 doi:10.11896/j.issn.1005-023X.2014.23.005

量子点敏化太阳电池(QDSSC)因具有高理论能量转换效率和低生产成本而受到研究者的广泛关注.简述了QDSSC的基本结构和工作原理,详细评述了基于半导体氧化物薄膜特别是TiO2和ZnO光阳极结构优化的QDSSC的研究进展,并结合目前QDSSC阳极结构研究中遇到的问题对今后基于光阳极优化的QDSSC发展进行了展望.

关键词: 量子点敏化太阳电池 , 光阳极 , 半导体氧化物 , 共敏化

用于钙钛矿太阳能电池光阳极的TiO2/ZnTiO3复合物的制备与性能

徐艳 , 张翁晶 , 胡木林

材料导报 doi:10.11896/j.issn.1005-023X.2016.20.005

利用溶胶-凝胶法制备一系列不同Zn/Ti物质的量比的TiO2/ZnTiO3复合粉体,并借助 XRD分析粉末的晶体结构。将复合粉末制备成膜作为钙钛矿太阳能电池的光阳极,通过 SEM表征复合膜的表面形貌,并对所组装电池的性能进行测试。结果显示,Zn/Ti物质的量比对电池的性能有很大影响,当n(Zn)∶n(Ti)=1∶6时,组装的太阳能电池光电转换效率最好。

关键词: 溶胶-凝胶法 , TiO2/ZnTiO3 , 复合物 , 钙钛矿太阳能电池 , 光阳极 , 光电转换效率

TiO2/SrTiO3核壳结构光阳极制备及其光电化学性能

李月英 , 郭伟华 , 郝洪顺 , 苏青 , 王辉利 , 秦磊 , 高文元 , 刘贵山

材料工程 doi:10.11868/j.issn.1001-4381.2016.03.010

采用水热法在纳米多孔TiO2光阳极表面包覆—薄层SrTiO3,制得TiO2/SrTiO3核壳结构光阳极,并用X射线衍射、扫描电镜、能谱仪、透射电镜及紫外可见吸收光谱对其进行表征.探讨了水热反应时间对TiO2/SrTiO3光阳极组装的染料敏化太阳能电池(DSSCs)的光电化学性能的影响.结果表明:钙钛矿结构的SrTiO3包覆在纳米多孔TiO2光阳极的表面,形成TiO2为核SrTiO3为壳的光阳极;SrTiO3包覆的样品吸收边有红移;与TiO2光阳极相比,水热反应制备的TiO2/SrTiO3核壳结构光阳极组装的DSSC短路电流密度明显增加,5h时光电性能最优,短路电流密度为13.98mA/cm2,开路电压为0.74V,填充因子为0.45,全光转换效率为4.68%,提高了35.65%.

关键词: 核壳结构 , 钙钛矿SrTiO3 , 光阳极 , 光电化学性能

具有层级特征的异质型CuO@TiO2纳米线膜的制备及其光电解水性能

张帅 , 曹雪波 , 武军 , 朱连文 , 谷俐

中国有色金属学报(英文版) doi:10.1016/S1003-6326(16)64324-8

通过水热反应、化学镀和枝化生长三个步骤,制备了具有层级特征的异质型CuO@TiO2纳米线膜。研究表明,CuO@TiO2纳米线膜表现出了众多适合光电解水应用的优异物理特性,如层级表面、拓展的光学吸收范围、快速的界面电荷转移能力等。在可见光照和1.0 V偏压(相对可逆氢电极)条件下,未修饰的TiO2纳米线膜产生的光电流密度为0.12 mA/cm2。CuO@TiO2纳米线膜在相同条件下产生的光电流密度为0.56 mA/cm2。而且,计时电流法研究表明CuO@TiO2纳米线膜具有良好的稳定性。因此,所制备的CuO@TiO2纳米线膜是潜在的太阳能光电解水阳极材料。

关键词: 水分解 , 光阳极 , 异质型纳米线 , 氧化铜 , 二氧化钛

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