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微波辅助合成CdTe量子点及在太阳能电池中的应用
被引量:
4
1
作者
兰宇卫
易其磊
+2 位作者
黄艳桃
刘锦玲
谭言芳
《广西师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2017年第3期104-110,共7页
以CdCl2和Na2TeO3为反应物,巯基丙酸作为稳定剂和还原剂,通过微波辅助法快速合成高质量CdTe量子点,用CdTe量子点和染料N719共敏化TiO2纳米管阵列,以此为光阳极组装敏化太阳能电池。采用X射线衍射、紫外-可见吸收光谱、荧光光谱、扫描电...
以CdCl2和Na2TeO3为反应物,巯基丙酸作为稳定剂和还原剂,通过微波辅助法快速合成高质量CdTe量子点,用CdTe量子点和染料N719共敏化TiO2纳米管阵列,以此为光阳极组装敏化太阳能电池。采用X射线衍射、紫外-可见吸收光谱、荧光光谱、扫描电镜和透射电镜等分析手段对样品进行表征,最后测定太阳能电池的光电转化效率。相对于传统CdTe量子点制备过程,采用巯基丙酸同时作为还原剂和稳定剂可以将以往的两步反应简化为一步,不需要复杂操作和氮气保护,减少了实验过程中有毒气体的排放;同时采用微波辅助法制备,还可以使量子点的生长更加快速。随着微波加热时间的增加,制得的量子点粒径增大,荧光发射峰红移,紫外可见吸收峰红移,量子产率最高达到63.6%。以CdTe量子点和染料N719共敏化TiO2纳米管阵列为光阳极的太阳能电池短路电流密度达到3.82mA/cm2,开路电压为0.518V,填充因子为0.32,光电转换效率达到0.63%,比未敏化太阳能电池光电转化效率高出152%。
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关键词
微波辅助法
CDTE量子点
染料敏化太阳能电池
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职称材料
CdSe/CdS量子点共同敏化TiO_2纳米管阵列光阳极研究
被引量:
1
2
作者
兰宇卫
易其磊
+1 位作者
黄艳桃
刘锦玲
《广西大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2017年第5期1877-1883,共7页
为了探究量子点共敏化对TiO_2纳米管阵列太阳能电池的光电转换效率的影响,采用连续离子层沉积法制备了不同循环沉积次数的Cd Se量子点敏化和Cd Se/Cd S量子点共敏化TiO_2纳米管阵列光阳极,并采用能谱分析、扫描电子显微镜、X射线衍射、...
为了探究量子点共敏化对TiO_2纳米管阵列太阳能电池的光电转换效率的影响,采用连续离子层沉积法制备了不同循环沉积次数的Cd Se量子点敏化和Cd Se/Cd S量子点共敏化TiO_2纳米管阵列光阳极,并采用能谱分析、扫描电子显微镜、X射线衍射、紫外吸收光谱等方法对光阳极进行了表征。以制得的光阳极组装了太阳能电池,并对其光电转换效率和伏安特性进行了测试。研究结果表明:制备的Cd Se/Cd S量子点共敏化太阳能电池比Cd Se量子点单独敏化的太阳能电池更有效地吸收长波太阳光,在波长为575 nm处最大光电转化效率达到35.3%,对640 nm波长的光仍然有超过10%的量子效率;最大短路电流密度为5.45 m A/cm2,开路电压为0.64 V,光电转换效率达到1.95%,Cd Se/Cd S量子共敏化太阳能电池光电转换效率比Cd Se量子点单独敏化的提高了约2倍。
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关键词
CD
Se
CD
S
量子点
共敏化
Ti
O2纳米管
太阳能电池
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职称材料
题名
微波辅助合成CdTe量子点及在太阳能电池中的应用
被引量:
4
1
作者
兰宇卫
易其磊
黄艳桃
刘锦玲
谭言芳
机构
广西大学化学化工学院
广西石化资源加工及过程强化技术重点实验室
出处
《广西师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2017年第3期104-110,共7页
基金
国家自然科学基金(61264003)
南宁市科学研究与技术开发计划项目(20145200)
+1 种基金
广西大学科研基金(XBZ120723)
广西石化资源加工及过程强化技术重点实验室主任课题基金(2012K05)
文摘
以CdCl2和Na2TeO3为反应物,巯基丙酸作为稳定剂和还原剂,通过微波辅助法快速合成高质量CdTe量子点,用CdTe量子点和染料N719共敏化TiO2纳米管阵列,以此为光阳极组装敏化太阳能电池。采用X射线衍射、紫外-可见吸收光谱、荧光光谱、扫描电镜和透射电镜等分析手段对样品进行表征,最后测定太阳能电池的光电转化效率。相对于传统CdTe量子点制备过程,采用巯基丙酸同时作为还原剂和稳定剂可以将以往的两步反应简化为一步,不需要复杂操作和氮气保护,减少了实验过程中有毒气体的排放;同时采用微波辅助法制备,还可以使量子点的生长更加快速。随着微波加热时间的增加,制得的量子点粒径增大,荧光发射峰红移,紫外可见吸收峰红移,量子产率最高达到63.6%。以CdTe量子点和染料N719共敏化TiO2纳米管阵列为光阳极的太阳能电池短路电流密度达到3.82mA/cm2,开路电压为0.518V,填充因子为0.32,光电转换效率达到0.63%,比未敏化太阳能电池光电转化效率高出152%。
关键词
微波辅助法
CDTE量子点
染料敏化太阳能电池
Keywords
microwave-assisted
CdTe quantum dots
dye sensitized solar cell
分类号
O644 [理学—物理化学]
TM914.4 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
CdSe/CdS量子点共同敏化TiO_2纳米管阵列光阳极研究
被引量:
1
2
作者
兰宇卫
易其磊
黄艳桃
刘锦玲
机构
广西大学化学化工学院
广西石化资源加工及过程强化技术重点实验室
出处
《广西大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2017年第5期1877-1883,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(61264003)
南宁市科学研究与技术开发计划项目(20145200)
+1 种基金
广西大学科研基金资助项目(XBZ120723)
广西石化资源加工及过程强化技术重点实验室主任课题基金资助(2012K05)
文摘
为了探究量子点共敏化对TiO_2纳米管阵列太阳能电池的光电转换效率的影响,采用连续离子层沉积法制备了不同循环沉积次数的Cd Se量子点敏化和Cd Se/Cd S量子点共敏化TiO_2纳米管阵列光阳极,并采用能谱分析、扫描电子显微镜、X射线衍射、紫外吸收光谱等方法对光阳极进行了表征。以制得的光阳极组装了太阳能电池,并对其光电转换效率和伏安特性进行了测试。研究结果表明:制备的Cd Se/Cd S量子点共敏化太阳能电池比Cd Se量子点单独敏化的太阳能电池更有效地吸收长波太阳光,在波长为575 nm处最大光电转化效率达到35.3%,对640 nm波长的光仍然有超过10%的量子效率;最大短路电流密度为5.45 m A/cm2,开路电压为0.64 V,光电转换效率达到1.95%,Cd Se/Cd S量子共敏化太阳能电池光电转换效率比Cd Se量子点单独敏化的提高了约2倍。
关键词
CD
Se
CD
S
量子点
共敏化
Ti
O2纳米管
太阳能电池
Keywords
CdSe
CdS
quantum dot
co-sensitization
TiO2 nanotubes
solar cell
分类号
O644 [理学—物理化学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
微波辅助合成CdTe量子点及在太阳能电池中的应用
兰宇卫
易其磊
黄艳桃
刘锦玲
谭言芳
《广西师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2017
4
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职称材料
2
CdSe/CdS量子点共同敏化TiO_2纳米管阵列光阳极研究
兰宇卫
易其磊
黄艳桃
刘锦玲
《广西大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2017
1
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