基于二元、三元复合对电极量子点敏化太阳能电池的性能研究

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全球能源出现危机,环境也不断受到污染,这与化石能源的大量消耗有着直接关系,这使得人们愈发重视寻找新的能源。太阳能被认为是未来可再生、最安全、清洁和丰富的能源。作为一类十分有前景的第三代太阳能电池,量子点敏化太阳能电池(QDSSCs)其理论光电转换效率可到达44%。对电极(CE)作为它重要的一部分,对其光电性能也会产生重要的影响。多年以来,对于复合对电极的研究相对较少。复合对电极是将两种或多种材料结合而形成的,利用协同作用可以获得比单一电极更高的电化学性能。通常制作复合对电极主要分为四种方法:掺杂法、
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与其他分析测试的检测手段相比,荧光化学传感器在高效性、精准性、造价低廉等方面展现了突出的优势,因而分析对象包括阳离子、阴离子、无机小分子、有机小分子、生物大分子等众多物质。其中,作为分析物的金属阳离子以及阴离子在自然环境和生命体中都占据着至关重要的地位,所以近年来,用于检测金属阳离子、阴离子的荧光化学传感器备受瞩目。本文分为三部分,主要内容如下:第一部分,针对Cu~(2+)离子的检测,我们设计并合
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有机框架材料包括金属有机框架材料(MOFs)和共价有机框架材料(COFs)。金属有机框架材料是由有机连接剂和金属离子或簇构成,是一种新型的具有高比表面积的晶体材料。由于MOFs具有孔隙率高、结构易调节等特点,因此已被广泛研究和应用于诸如气体储存和分离、多相催化、化学传感等领域。共价有机框架材料是一类由有机结构单元通过共价键连接起来的结晶型多孔有机聚合物,具有高度有序的结构和规则的孔道,在能源储存、
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人类社会对于传统化石燃料不可逆转的大量消耗以及由此引发的环境恶化等问题,推动了可再生能源和可持续能源存储技术的快速发展。钠离子电池具有与锂离子电池相似的电化学储能机理,并且钠资源在地壳中丰度较高、成本较低,是最有希望成为锂离子电池的替代品和补充的二次电池储能技术。然而,钠离子半径比锂离子半径更大,因此如何在钠离子电池反复的充放电过程中实现钠离子的快速迁移和电极材料的稳定值得进行深入地研究。聚阴离子
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传统的锂离子电池(LIBs)使用液态有机溶剂作为电解质存在严重的安全隐患。固态聚合物电解质(SPE)具有足够的机械性能,出色的可加工性和优异的安全性能,是最有前途的电解质材料之一。其中聚碳酸酯基电解质因为含有强极性的碳酸酯基团,可以提高介电常数,同时在室温下具有非晶态结构,引起了研究人员的广泛关注。然而,电解质的离子电导率和高压稳定性仍然是发展高能量密度电池要面对的主要问题。通过量子化学方法对电解
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