【摘 要】
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量子点敏化光伏电池(QDSSC)由于其廉价、高效等优点而受到广泛关注。光阳极材料作为QDSSC中的重要组成部分,不仅是量子点的载体,而且对光生电子起着分离和传输的作用。理想的光阳极材料应具有比表面积大、光散射性能好、载流子传输能力高等特点。与传统的阳极材料相比,SnO2具有更高的电子迁移率以及更低的导带位置,因此能与多种半导体量子点进行能级匹配。本文利用一步水热法制备了各种不同形貌的SnO2,并作
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量子点敏化光伏电池(QDSSC)由于其廉价、高效等优点而受到广泛关注。光阳极材料作为QDSSC中的重要组成部分,不仅是量子点的载体,而且对光生电子起着分离和传输的作用。理想的光阳极材料应具有比表面积大、光散射性能好、载流子传输能力高等特点。与传统的阳极材料相比,SnO2具有更高的电子迁移率以及更低的导带位置,因此能与多种半导体量子点进行能级匹配。本文利用一步水热法制备了各种不同形貌的SnO2,并作为光阳极材料应用于QDSSC,通过不同的测试手段研究其生长机理,研究其结构对电池性能提高的影响机制。本文
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