量子点敏化TiO_2纳米管阵列光电极的制备研究取得新进展..pdf

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4、ity fluorescence andreflectance hyperspectral imaging:principle and ap-plications.Proc of SPIE,2005,5692:133139动 态量子点敏化 TiO 2 纳米管阵列光电极的制备研究取得新进展窄禁带半导体量子点作为太阳能电池的敏化剂有许多优点:(1 可以通过控制量子点的尺寸调节能级结构,使其吸收光谱能够匹配太阳光光谱;(2 半导体量子点的固有偶极矩可以使电荷快速分离;(3 量子点吸收一个光子能够产生多个光生电子 1,有望进一步提高光电转换效率.但是采用量子点敏化传统 TiO 2多孔膜所制备的光电极光

5、电转换效率一直比较低,通常在 1%以下.北京大学物理电子研究所彭练矛研究小组采用一种简单的方法成功组装一种硫化镉量子点和 TiO 2 纳米管阵列膜复合结构的光电极,该电极应用于太阳能光电化学电池中,光电转换效率获得显著的提高,达到 4.15%,开路光电压达到 1.27 V,短路光电流达到 7.82 mA/cm 2,填充因子为 0.578.该研究结果发表在近期的美国化学会志(J Am Soc Chem 上 2.实验结果表明,量子点和 TiO 2纳米管阵列复合的结构对于光电转换效率的提高起了至关重要的作 用.由于 TiO 2 纳米管阵列垂直于基底而且是晶态的,光生电子不必像传统的多孔结构材料中需要

6、经过多个颗粒,而是迅速地沿直线传到基底钛片,大大提高了光生电子的传递速度,从而使电子空穴的复合几率大大降低,所以光电转换效率得到很大的提高 3.另一方面,当量子点吸收一个高能量的光子时,可能产生多个光生电子,也会提高光电转化效率.1 Ellingson R J,Beard M C,Johnson J C,et al.Highly efficientmultiple exciton generation in colloidal PbSe and PbS quantum dots.Nano Lett,2005,5(5:8658712 Sun W T,Yu Y,Pan H Y,et al.CdS quantum dots sensitized TiO 2 nanotube-array photoelectrodes.J Am Soc Chem,2008,130(4:112411253 Gratzel M.Perspectives for dye-sensitized nanocrystalline solar cells.ProgPhotovolt-Res Appl,2000,8(1:171185

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