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分层排列的金属硫化物反电极的微波原位制备,以提高量子点敏化太阳能电池的稳定性和效率
Advanced Materials Interfaces ( IF 4.3 ) Pub Date : 2019-01-04 , DOI: 10.1002/admi.201801745 Jia-Shan Tsai,Khalilalrahman Dehvari,Wei-Chuan Ho,Keiko Waki,Jia-Yaw Chang
Advanced Materials Interfaces ( IF 4.3 ) Pub Date : 2019-01-04 , DOI: 10.1002/admi.201801745 Jia-Shan Tsai,Khalilalrahman Dehvari,Wei-Chuan Ho,Keiko Waki,Jia-Yaw Chang
这项研究描述了通过单锅微波辅助途径制备金属硫化物对电极(CE),以较低的成本提高量子点敏化太阳能电池的功率转换效率(PCE)。合成了CuS纳米棒,Ni 0.96 S纳米颗粒和PbS纳米立方体,并将它们原位沉积在掺氟的氧化锡衬底上,无需进一步后处理即可用作CE。包括硫前体(Na 2 S,C 2 H 5 NS,CH 4 N 2S),Cu浓度,反应时间以及阳离子(Cu,Ni,Pb)的选择对CE形态,电化学特性和PCE的影响进行了研究。此外,对纳米结构的形成和薄膜的生长进行了研究,并将其与PCE关联起来,由此可以推断出形态和成分与性能之间的关系。分层组装的纳米棒CuS CE在S 2– / S n 2–中表现出更高的电化学稳定性氧化还原反应。根据电化学阻抗谱和Tafel分析推论,结合有效的电荷转移和电极/电解质界面上多硫化物氧化还原的更高扩散系数,CuS CE的PCE达到8.32%。增强的光伏性能归因于一维CuS纳米棒形成扩散结构,该扩散结构降低了电荷转移阻抗并促进了多硫化物氧化还原的再生,从而导致了更高的短路电流密度和填充因子。
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更新日期:2019-01-04
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