【摘 要】
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本文利用溶液腐蚀法及阳极氧化法在金属Ti片上制备了纳米线(NM)、纳米花(NE)、纳米棒(NR)和纳米管(NT)多种形貌的TiO2纳米结构,采用连续离子层吸附反应法(SILAR)在多种TiO2纳米结构上敏化了CdS和CdSe量子点,并将其作为光阳极组装QDSCs.研究结果发现,利用上述纳米结构光阳极可以有效改善传统纳米颗粒光阳极在长波方向的光收集效率,其中基于TiO2纳米管光阳极的QDSCs具有最
【机 构】
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中国科学院安徽光学精密机械研究所,安徽省光子器件与材料重点实验室,合肥230031;中国科学院新型薄膜太阳电池重点实验室,合肥230031
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本文利用溶液腐蚀法及阳极氧化法在金属Ti片上制备了纳米线(NM)、纳米花(NE)、纳米棒(NR)和纳米管(NT)多种形貌的TiO2纳米结构,采用连续离子层吸附反应法(SILAR)在多种TiO2纳米结构上敏化了CdS和CdSe量子点,并将其作为光阳极组装QDSCs.研究结果发现,利用上述纳米结构光阳极可以有效改善传统纳米颗粒光阳极在长波方向的光收集效率,其中基于TiO2纳米管光阳极的QDSCs具有最高光电转换效率.在此基础上,利用TiC14处理、增加纳米颗粒层等多种方法尝试提高QDSCs的光电转换效率,并通过IPCE、EIS等表征,研究了电池的电子传输和复合机理.
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