多金属氧酸盐及其衍生物在染料/量子点敏化太阳能电池中的应用研究

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能源问题已经成为当今世界最受人类关注的问题之一,而解决能源问题最有效的途径是充分的利用太阳能。太阳能电池是利用太阳能最直接的途径,它能把太阳能直接转换成为电能。染料/量子点敏化太阳能电池(DSSCs/QDSCs)作为第三代低成本、新材料太阳能电池发展迅速,并且已经获得了很大的研究进展。但是目前仍然存在的一些问题,制约着电池效率的进一步的提高,比如说电池器件内部所存在的严重电子复合;宽光谱纯无机的光敏剂的开发;不含Pt的高催化活性对电极材料的开发等。多金属氧酸盐,简称多酸,是一类由丰产元素组成的无机分
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随着全球传统石化能源的逐渐枯竭和能源危机的不断蔓延,人类急需一种环境友好型的可再生能源。将太阳光直接转换为电能的光伏技术是解决能源和环境问题的途径之一。聚合物太阳电池具有制备工艺简单、成本低以及可制成柔性器件等优点,成为研究热点。近年来,体异质结聚合物太阳电池的效率不断提升,目前其最高光电转换效率已超过12%。然而,其活性层形貌和相分离程度影响激子传输、分离和载流子输运效率。并且,器件中界面情况将
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笑气催化分解成氮气和氧气是减少化学工程过程中氮氧化物排放有效的技术。同时,近些年来这种技术越来越受关注。为了控制化工过程笑气排放,本论文研究了离子交换分子筛、负载体系和单一的或者复合的氧化物这几种类型的催化剂。第一部分:制备一系列用于笑气直接分解的浸渍在蜂窝状堇青石上M(Fe,Co)-BEA催化剂。离子交换方法制备M(Fe,Co)-BEA(M=1wt%)分子筛,之后用5 wt%和10 wt%硅溶胶
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富勒烯是笼状的空心球形对称分子,由于其小的重组能通常作为高效的π-电子受体。通过功能化修饰富勒烯来调节其性质已经成为富勒烯化学研究中必要的手段。富勒烯具有宽敞的内腔,一些金属、稀有气体、氢气以及水分子可以被封装在富勒烯笼内形成内嵌富勒烯;另一方面,富勒烯笼外修饰是超分子化学领域广泛的研究课题之一,其挑战包括捕捉富勒烯球形表面、驱动力限制(仅限于弱π-π、范德瓦耳斯和电荷转移相互作用)和金属-π配位
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