铜锌锡硫基光电阴极的制备及其光电化学性能的研究

来源 :天津大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhi911
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
光电化学催化是一种高效的、有潜力的催化技术,可以应用于水分解产氢、CO2还原以及太阳能发电等领域,具有绿色、环保无污染等优点。光电极是光电化学催化的重要组成部分,因此寻找合适的电极材料以及制备高性能的光电极是实现光电化学催化应用的基础。铜锌锡硫(Cu2ZnSnS4,CZTS)是一种典型的p型半导体,带隙为1.5 e V,吸光系数为104-105 cm-1,且合成CZTS所需的各种元素在地球中含量丰富、低毒无污染,因此是一种理想的光电阴极材料。然而,CZTS在合成过程中自身的分解、元素挥发以及光生载流子复合率高等问题抑制了CZTS光电阴极的光电化学性能的提高。本文基于上述两种问题,分别设计了不同的解决方案:(1)在一种半封闭的合成体系中,通过适当提高S分压来抑制CZTS的分解和元素挥发;(2)采用成分偏析原位合成法制备了p-p型CZTS-SnS异质结,通过控制光生载流子的定向移动实现电子-空穴对的高效分离。主要结果如下:1、基于硫分压调控的高性能CZTS光电阴极的制备及其光电化学性能的研究:采用简单的电化学沉积金属前驱体后硫化的方法成功在FTO导电玻璃上制备了CZTS光电阴极,通过调控硫化过程中反应体系窗口的大小控制反应S分压大小,并在三种不同的S分压条件下分别合成样品。XRD、Raman、紫外-可见-近红外光谱、SEM测试结果显示,在不同窗口大小条件下合成的CZTS光电阴极没有明显差异;光电化学性能测试表明,样品CZTS-WS1表现出最好的光电化学性能,在-0.50 V vs Ag/AgCl条件下,光电流密度可达1.8 mA/cm2,并且具有良好的稳定性,IPCE在可见光区可稳定在4%–7%;通过对样品元素含量的分析,我们将CZTS-WS1光电化学性能提升的原因归结为:(1)硫分压的增大可以抑制CZTS分解反应的发生,从而抑制Sn元素的挥发,并增加S元素的渗入,保证CZTS元素化学计量比准确;(2)CZTS-WS1为富锌贫铜的状态。2、成分偏析原位合成法制备p-p型CZTS-SnS异质结及其光电化学性能的研究:采用成分偏析原位合成法在FTO导电玻璃上成功制备出CZTS-SnS,即通过电沉积稍过量的Sn元素而在硫化过程中实现SnS相对CZTS的偏析原位合成CZTS-SnS异质结。XRD、紫外-可见-近红外吸收光谱测试结果显示,样品中确实含有少量的SnS,表明形成了CZTS-SnS异质结;SEM测试结果显示,少量SnS的加入会使得CZTS的粒径减小,但对薄膜厚度没有影响;光电化学性能测试表明,样品CZTS-SnS表现出良好的光电化学性能,在-0.50 V vs Ag/AgCl条件下,光电流密度可达3.6 mA/cm2,是CZTS-WS1的2倍,IPCE在紫外-可见光区可稳定在8%–15%;通过对样品进行电化学阻抗谱的测试,发现CZTS-SnS的尼奎斯特半径明显小于CZTS-WS1,证明CZTS-SnS异质结的形成加速了光生电子和空穴的分离,这也是CZTS-SnS光电化学性能明显提高的原因。
其他文献
目的探讨老年糖尿病合并高血压患者的有效护理方法并评价其护理价值。方法在我市某社区卫生服务中心内随机抽取100例老年糖尿病合并高血压患者作为本文的研究对象,让所有患者
因为光纤所特有的抗电磁干扰、灵敏度高、体积小、易于集成、抗腐蚀等优点,光纤传感器广泛应用于实际生活中。在桥梁、房屋等大型建筑中,扭曲量是工程应用中常需要测量的参数
非晶铟镓锌氧(Amorphous Indium-Gallium-Zinc-Oxide,a-IGZO)薄膜晶体管(Thin Film Transistor,TFT),具有电子迁移率高、制备温度低、亚阈值摆幅小、开关比大等优点,在平板显示领
显示屏是人机交互的界面,越来越成为人们工作生活中不可或缺的角色。非晶氧化物半导体薄膜晶体管(AOS-TFT)具有载流子迁移率高(1~100 cm2V-1s-1)、薄膜均匀性好、工艺温度相
沪通铁路长江大桥跨横港沙水域为21孔三主桁112m简支钢桁梁,钢梁架设在起始墩旁搭设支架进行墩顶4节间钢桁梁安装,后在已安装钢桁梁上拼装两台桥面移动吊机,对称拼装钢桁梁。
目的采用一种新型绿色溶剂低共熔溶剂(deep eutectic solvents, DESs)提取千斤拔多糖,并对其提取工艺及提取效率进行考察。方法采用响应面法,优化千斤拔多糖提取工艺,并以水
逐次逼近型模数转换器(SARADC)具备结构简单,面积小,功耗低的优势,同时具有中等转换速度和中等分辨率的优势,所以被广泛应用,比如工业控制、手持设备等。随着制造工艺的发展
自摩尔定律诞生以来,现代电子系统朝着速度更快,密度更大,功耗更低方向发展,随着IC工艺的不断进步,沟道长度越来越短,导致数字信号的上升时间与下降时间变得越来越小,从而使
从导电胶的体系、胶条形状两方面研究了导电胶对太阳电池之间粘接强度的影响。结果表明,不同的导电胶体系对电池之间粘接强度的影响较大,线状导电胶胶条的粘接效果优于点状导
随着个人通讯终端的日益小型化,缩减电路尺寸已成为无线前端微波器件设计的重要要求。研究并发展直接集成于地平面的槽传输线结构的小型化技术,可充分利用电路的三维空间,满