- 硫化钴镍的制备及其作染料敏化太阳能电池对电极的性能研究被引量:3
- 2016年
- 不同温度下通过两步水热法在氟掺杂氧化锡导电玻璃上制备了钴镍双金属硫化物对电极。并通过X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、扫描电子显微镜(SEM)、循环伏安测试(CV)、电化学阻抗谱分析(EIS)以及光电流密度-电压特性曲线(J-V)分别研究了其物相、表面化学元素组成及其化学状态、表面形貌、电催化活性和光电转化性能。结果表明该硫化物为直立片状的NiCo_2S_4,90℃制备的对电极具有较高的电催化活性,其电池的光电转化效率达到了与Pt电极电池效率(6.02%)相比拟的值(5.74%)。而120℃制备的对电极虽然具有更大比表面积,但其膜太厚,显著增加了电解质的能斯特扩散电阻,导致其电池效率偏低。
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- 关键词:染料敏化太阳能电池对电极原位生长纳米片电催化活性
- 钛硅氧化物修饰对染料敏化太阳能电池性能影响研究被引量:4
- 2015年
- 用溶胶-凝胶法配制了Ti-Si溶胶,并利用浸泡和煅烧法对染料敏化太阳能电池TiO2多孔光阳极进行了修饰处理,研究了Ti-Si氧化物修饰中Si含量对光阳极染料吸附量、TiO2/染料/电解质界面电荷传输电阻、电子寿命和光电转化性能的影响。发现Ti-Si氧化物修饰钝化了光阳极的表面态,改善了电极的电子寿命,促进了电荷的有效传输,提高了光生电子向TiO2中的注入效率;当Si含量为摩尔分数10%时,电池获得最高的光电转化效率7.11%。
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- 关键词:TIO表面修饰光电转化效率溶胶-凝胶
- 染料敏化太阳能电池XS(X=Co、Ni)对电极的制备方法
- 本发明公开了一种染料敏化太阳能电池XS(X=Co、Ni)对电极的制备方法,其步骤如下:将X(CH<Sub>3</Sub>COO)<Sub>2`</Sub>4H<Sub>2</Sub>O(X=Co、Ni)和硫脲溶解于氨水和...
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- 文献传递
- 一种钴镍双金属硫化物,制备方法及其应用
- 本发明公开了一种纳米片状钴镍双金属硫化物的染料敏化电池制备方法。采用两步水热法在FTO导电玻璃上原位生长了纳米片状钴镍双金属硫化物对电极,通过改变制备参数可以得到不同形貌、光电化学性能的染料敏化太阳能电池对电极。其中所制...
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- 文献传递
- 一种染料敏化太阳能电池FeSe<Sub>2</Sub>/Fe对电极的制备方法
- 本发明公开了一种染料敏化太阳能电池FeSe<Sub>2</Sub>/Fe对电极的一步水热制备方法,其步骤如下:将铁片用碱和酸分别进行处理,以除去表面油污和氧化物,并清洗干净,然后成一定角度置于带有聚四氟乙烯内衬的不锈钢反...
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- 文献传递
- Ni_3S_4和CoS原位一步制备及其染料敏化电池对电极性能研究被引量:2
- 2016年
- 通过简单的一步溶剂热法在氟掺杂氧化锡导电玻璃上成功制备了两种镍、钴的硫化物对电极。并通过X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、循环伏安测试(CV)、电化学阻抗谱分析(EIS)、Tafel极化曲线以及光电流密度-电压特性曲线(J-V)分别研究了其物相、表面形貌、电催化性能和光伏性能。结果表明,这两种硫化物分别为Ni_3S_4和CoS,且都为颗粒状薄膜。Ni3S4具有相对更高的电催化活性和更低的串联电阻,从而其电池拥有更高的短路电流密度(15.17×10^(–3)A/cm^2),显示出比Pt对电极电池(6.40%)更高的光电转化效率6.78%。虽然CoS对电极的光伏性能稍差(6.13%),但也表现出与Pt对电极相比拟的性能。
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- 关键词:染料敏化太阳能电池对电极电催化活性原位生长
- 一种钴镍双金属硫化物,制备方法及其应用
- 本发明公开了一种纳米片状钴镍双金属硫化物的染料敏化电池制备方法。采用两步水热法在FTO导电玻璃上原位生长了纳米片状钴镍双金属硫化物对电极,通过改变制备参数可以得到不同形貌、光电化学性能的染料敏化太阳能电池对电极。其中所制...
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- 一种染料敏化太阳能电池CoS对电极的一步溶剂热制备方法
- 本发明公开了一种染料敏化太阳能电池CoS对电极的一步溶剂热制备方法,其步骤如下:将Co(CH<Sub>3</Sub>COO)<Sub>2`</Sub>4H2O和硫脲(或硫代乙酰胺或Na<Sub>2</Sub>S)溶解于水...
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- 文献传递
- 一种染料敏化太阳能电池FeSe<sub>2</sub>/Fe对电极的制备方法
- 本发明公开了一种染料敏化太阳能电池FeSe<Sub>2</Sub>/Fe对电极的一步水热制备方法,其步骤如下:将铁片用碱和酸分别进行处理,以除去表面油污和氧化物,并清洗干净,然后成一定角度置于带有聚四氟乙烯内衬的不锈钢反...
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- 文献传递
- 一种染料敏化太阳能电池NiSe对电极的制备方法
- 本发明公开了一种染料敏化太阳能电池NiSe对电极的制备方法,其步骤如下:将0.01mol~1.03mol水合肼加入去离子水中,再加入0.05mmol~0.6mol硒粉,搅拌至完全溶解,形成混合溶液;将清洗干净的镍片放入水...
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