【摘 要】
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CdS由于其合适的禁带宽度、独特的光学和电学特性以及良好的催化性,是一种常用的太阳能电池材料和光催化材料,也是量子点敏化太阳能电池中常用的敏化剂。然而,作为敏化剂的CdS量子点也具有光生载流子不能有效分离,容易复合,稳定性不高等的缺点,为了提高CdS敏化光阳极的性能,我们采用阳离子掺杂和两种敏化剂共敏化的方法对光阳极的光电化学性能进行改进。本论文主要分为三部分内容:1.氧化锌纳米片复合硫化镉掺锌量
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CdS由于其合适的禁带宽度、独特的光学和电学特性以及良好的催化性,是一种常用的太阳能电池材料和光催化材料,也是量子点敏化太阳能电池中常用的敏化剂。然而,作为敏化剂的CdS量子点也具有光生载流子不能有效分离,容易复合,稳定性不高等的缺点,为了提高CdS敏化光阳极的性能,我们采用阳离子掺杂和两种敏化剂共敏化的方法对光阳极的光电化学性能进行改进。本论文主要分为三部分内容:1.氧化锌纳米片复合硫化镉掺锌量子点(ZnO NS/CdS:Zn):通过两步化学方法制备了ZnO NS薄膜。首先利用溶胶凝胶法制备了ZnO的晶种层,然后通过水热法制备了ZnO NS阵列,接着以ZnO NS阵列为基底,以Cd(NO3)2和Na2S为镉源和硫源利用连续离子层吸附法制备了ZnO NS/CdS薄膜。研究了量子点沉积次数和锌离子掺杂浓度对ZnO NS/CdS薄膜光电化学性质的影响,最后探究了阴阳离子敏化顺序对ZnO NS/CdS:Zn薄膜光电化学性质的影响。2.二氧化钛纳米片复合硫化镉掺铜纳米颗粒(TiO2 NS/CdS:Cu):以TiO2 NS为基底,通过水热法合成TiO2 NS/CdS薄膜。以Cd(CH3COOH)2为镉源,硫脲为硫源,在160℃水热条件下在TiO2 NS阵列上制备出了CdS纳米颗粒。探论水热反应时间对TiO2 NS/CdS薄膜光电性能的影响,选出最佳反应时间,对CdS进行不同浓度的铜离子掺杂,并对不同掺杂浓度对TiO2 NS/CdS:Cu复合薄膜光电化学性能进行研究。3.α相氧化铁和硫化镉量子点共敏化二氧化钛纳米片(α-Fe2O3/CdS/TiO2 NS):以TiO2NS为基底,对TiO2 NS进行α-Fe2O3和CdS的共敏化,通过水热法制备了α-Fe2O3纳米刺结构,通过连续离子层吸附法制备了CdS量子点。研究了共敏化顺序对复合薄膜光电化学性能的影响。
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