金属纳米材料的制备及其在染料敏化太阳能电池和透明导电电极中的应用
发布时间:2021-11-25 12:36
金属纳米材料具有特殊的光学性能和优异的导电性能,在染料敏化太阳能电池(DSSCs)、柔性透明导电电极(FTCEs)、药物缓释、生物催化、低能量发射能窗及其他光学领域受到越来越广泛关注。随着金属纳米材料制备技术的不断成熟和性能研究的不断深入,新型纳米材料种类与日俱增,为金属纳米材料在更多领域的应用奠定了基础。金属纳米材料本身具有独特的局域表面等离子体共振性能(LSPR),可以吸收入射太阳光的大部分能量,减少反射光的能量,增加对太阳光的捕获。因此将其与染料敏化太阳能电池的光阳极相结合,制备具有表面等离子体效应的电池,可以有效的提高电池的光电转换效率。金属纳米线制备技术的不断成熟,使其逐渐成为制备柔性透明电极的主要材料。与传统的氧化锡铟(ITO)相比,金属纳米线不仅容易制备,而且具有良好的导电性能与柔韧性,更加适用与制备柔性器件。本论文设计并合成了多种结构的金属纳米材料,并进一步利用所合成纳米材料制备具备高光电转换效率的染料敏化太阳能电池和高性能的柔性透明导电电极。论文研究的主要内容和结论如下:(1)通过混合核壳结构的金纳米球和纳米棒(AuNSs、AuNRs)制备具有表面等离子体效应的染料敏...
【文章来源】:苏州大学江苏省 211工程院校
【文章页数】:125 页
【学位级别】:博士
【部分图文】:
Ag纳米晶体的紫外-可见消光(黑色),吸收(红色)和散射光谱(蓝色)
不同长径比的银纳米结构的LSPR光谱
18-191.2.2 染料敏化太阳能电池结构图1.3. 染料敏化太阳能电池结构示意图图1.3是染料敏化太阳能电池的结构示意图,其结构主要包括:透明导电电极基底,用于吸附染料的纳米晶TiO2光阳极(工作电极)、染料光敏化剂、含有氧化还原电对的电解质(液态,固态和准固态)以及Pt对电极。20。1.21.2.1
【参考文献】:
期刊论文
[1]Amplified Detection of Iron Ion Based on Plasmon Enhanced Fluorescence and Subsequently Fluorescence Quenching[J]. Lin Zhou,Han Zhang,Yanping Luan,Si Cheng,Li-Juan Fan. Nano-Micro Letters. 2014(04)
本文编号:3518149
【文章来源】:苏州大学江苏省 211工程院校
【文章页数】:125 页
【学位级别】:博士
【部分图文】:
Ag纳米晶体的紫外-可见消光(黑色),吸收(红色)和散射光谱(蓝色)
不同长径比的银纳米结构的LSPR光谱
18-191.2.2 染料敏化太阳能电池结构图1.3. 染料敏化太阳能电池结构示意图图1.3是染料敏化太阳能电池的结构示意图,其结构主要包括:透明导电电极基底,用于吸附染料的纳米晶TiO2光阳极(工作电极)、染料光敏化剂、含有氧化还原电对的电解质(液态,固态和准固态)以及Pt对电极。20。1.21.2.1
【参考文献】:
期刊论文
[1]Amplified Detection of Iron Ion Based on Plasmon Enhanced Fluorescence and Subsequently Fluorescence Quenching[J]. Lin Zhou,Han Zhang,Yanping Luan,Si Cheng,Li-Juan Fan. Nano-Micro Letters. 2014(04)
本文编号:3518149
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