【摘 要】
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TiO是具有良好的热稳定性和抗光腐蚀的氧化物半导体材料,但它的带隙较宽(anatase,约3.2eV),使得光电响应被局限在紫外区,如果作为太阳能电池电极材料将损失80%以上的太阳能。因此利用有机光敏配合物对这种半导体电极进行表面修饰,以扩展其光电响应范围,从而改进宽禁带半导体的光电转换性能成为研究的热点。本工作通过用新合成的铜配合物Cu(L)(II)修饰Ti02纳米结构电极,发现光电池的短路光电
【机 构】
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安微师范大学化学与材料科学学院,安徽省功能性分子固体重点实验室,芜湖 241000;安微省恒锐新技术开发有限责任公司,合肥,安微,230088
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TiO<,2>是具有良好的热稳定性和抗光腐蚀的氧化物半导体材料,但它的带隙较宽(anatase,约3.2eV),使得光电响应被局限在紫外区,如果作为太阳能电池电极材料将损失80%以上的太阳能。因此利用有机光敏配合物对这种半导体电极进行表面修饰,以扩展其光电响应范围,从而改进宽禁带半导体的光电转换性能成为研究的热点。本工作通过用新合成的铜配合物Cu(L)(II)修饰Ti02纳米结构电极,发现光电池的短路光电流、开路电压、填充因子明显增大,也使光电池的光电转换效率提高到5.2%。而这也说明了由于金属配合物的修饰,电极吸收可见光的能力增强,也有利于向Ti02导带注入电子。
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