ZnO纳米线阵列的构筑、界面调控及其光电应用

来源 :河南大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hgq41102
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
阵列化纳米结构可以为光生电子-空穴对提供必需的分离界面,并为分离后的光生载流子提供直接的传输通道,这使得阵列化纳米结构在光伏器件领域受到广泛关注。其中,纤锌矿结构的ZnO因其具有较大的带隙(3.36eV)、室温下较高的激子束缚能(60mV)以及机械和热学上的稳定性,被认为是最有前途的光电功能材料之一。在过去几年中,国际、国内研究者利用ZnO纳米结构(如纳米线、纳米棒、纳米环和纳米管)在光伏领域开展了大量的研究工作。就目前的研究结果来看,基于ZnO纳米结构的太阳电池,其填充因子Fill Factor(FF)和开路电压Voc还远低于它们各自所对应的传统平面结构的太阳能电池。在这种纳米阵列结构中,较低的FF和Voc意味着其电荷的最终收集效率低于传统结构太阳电池的收集效率,主要原因在于:(1)传统量子点敏化ZnO纳米线阵的方式使得量子点的担载量有限,且均一性较差;(2)低温水热生长技术的特点使得ZnO纳米线阵列表面存在大量的载流子复合中心,纳米尺度下这种表面态和界面态会严重影响光生载流子的分离和传输特性;(3)传统无序ZnO种子层生长的ZnO纳米线阵列结构往往难以保证纳米线严格地垂直基底生长,相互交叉的ZnO纳米线会导致其他半导体材料在纳米棒之间空隙填充的困难,难以形成理想的、完全的异质结构。针对上述问题,我们开展了以下三个方面的研究工作:一、 CdS NPs/ZnO NWs复合结构的化学水浴和低温水热法制备及其光电性能:首先利用低温水热法制备了ZnO纳米线(NWs)阵列,然后用化学水浴法将CdS量子点(QDs)沉积在所制备的ZnO NWs上,构筑了CdS NPs/ZnO NWs半导体异质结构。I-V测试结果表明:与单一的ZnO NWs阵列相比, CdS NPs/ZnO异质结构的光电流增加约两个数量级;表面光电压谱(SPS)测试结果表明:其光电响应范围与其吸收结果相对应向长波区域扩展,并且其强度也得到较大程度的提高;并研究了不同CdS NPs沉积时间对表面光电压响应的影响。二、离子交换法构筑ZnxCd1-xSe@ZnO核壳纳米线阵列结构及其光电性能:通过水热生长和离子交换反应,在FTO导电衬底上制备了组分连续可调的ZnxCd1-xSe@ZnO核壳结构纳米线阵列。表面光电压谱结果表明:其光电响应范围可随着壳层组分的变化扩展到可见光区,并且其响应强度逐步增加,这是由于表面形成的II型异质结构,使得其光生电子-空穴对的分离和传输能力得到提高;以ZnxCd1-xSe@ZnO作为量子点敏化太阳能电池的光阳极,在多硫电解质体系中评价了不同离子交换温度对其光电转换能力的影响;在此基础上,研究了不同背电极(Cu2S、 PbS和Cu2ZnSnS4)材料的催化活性对其光电转换效率的影响。得益于ZnxCd1-xSe@ZnO核壳纳米线阵列较高的光生载流子的分离和传输效率以及Cu2S纳米墙结构背电极较高的催化能力,在多硫电解质体系中得到了1.70%的光电转换效率。三、纳米球模板组装技术(NSL)定点生长ZnO纳米棒阵列:为提高ZnO纳米线阵列的有序性,利用磁控溅射和离子束溅射方法制备了取向性较好的ZnO种子层,并利用廉价、简易和间距可调的PS微球作为模板制备孔洞间距可调的Au网格有序结构;在孔洞的限位作用下,通过水热生长的方法定点生长具有周期性的、取向性较好的ZnO纳米线阵列结构。
其他文献
近年来,随着社会的进步和科技的飞速发展,移动物体监控技术也得到了迅速发展。移动物体监控在保护人身安全和财产安全中发挥着越来越重要的作用。然而传统的视频监控大多只是
颗粒流在自然界中广泛存在,其流动性质不同于普通的气体、液体流体。颗粒流通常被分为稀疏流和密集流状态,而且相互之间还存在有转变。   本文采用分子动力学方法模拟了在外
由于拥有与常规块体材料不同,甚至相反的物理特性,纳米材料受到人们的高度关注,特别是近几年,核壳结构的复合纳米材料由于其独特而多样的物理与化学性质而越来越受到人们的关注。
高温高压状态下物质的粘性系数是凝聚态物理、地球深部动力学以及武器物理等领域中非常关注的一个重要参量,但还没有一种比较好的方法测量极端条件下物质(尤其是非金属材料)的粘
本篇论文在非相对论量子色动力学(NRQCD)的框架下研究了大型强子-电子对撞机(LHeC)和未来环形电子-质子对撞机(FCC-ep)上P波激发态B**c介子的光产生。LHeC和FCC-ep是最近提出
介子内正反夸克的相互作用及介子性质是强子物理的重要研究对象,量子色动力学(QCD)是目前公认的强相互作用的基本理论。然而QCD理论在低能区高度非微扰,迄今还没有找到较成熟的
学位
为了实现动能拦截直接碰撞目标,分析了反临近空间作战动能拦截器的工作特点和姿/轨控发动机的工作方式;借鉴零控脱靶量原理,设计了一种以轨控发动机开启时间为制导指令的制导
生物是自然界的重要组成部分。虽然,不同的生物拥有不同的结构性状和功能,但其组成生命的基本单元却是相同的。因此,从某种意义上来说,它们或许有着相似甚至相同的基本规律。遵循