载体诱导的CoO活化用于高效电催化碘还原及在双面染料敏化太阳能电池中应用研究

来源 :第八届新型太阳能材料科学与技术学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sunhan88
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  染料敏化太阳能电池成本低廉,制备工艺简单,外观色彩丰富,透明度高,效率受入射光影响小,在叠层、双面照射和透明型光电器件等方面展现出广阔的市场化前景.起到促进电解质还原作用的对电极需满足高导电性、高催化活性、高透明性、易制备、低成本等多方面要求.然而,过渡金属氧化物导电率不足,对碘的吸附能(Ead1)[1]低,难以满足高电催化活性的DSSCs对电极.针对这一问题,我们利用高导电性载体诱导效应实现惰性CoO透明对电极有效活化.我们通过原位氧化策略在MoC薄膜表面构筑超薄MoOx氧化界面,利用MoOx-MoC双层结构负载CoO催化位点.通过引入氧化层,成功将CoO对I的吸附能由单层MoC载体的3.53 eV降低至1.62 eV,有效促进后续催化反应的进行.通过优化双层载体中MoOx层厚度获得了与传统热解Pt催化活性相似的对电极,且其在可见区(350 nm-800 nm)展现出>74%的高光学透过率.应用于碘基双面照射染敏电池中,获得了7.88%的正面照射光电转换效率和高达82.9%的背面照射效率保持率.
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