新型Sb2S3-Sb2Se3与单晶二氧化钛纳米阵列复合结构在
太阳能电池领域的应用
作者:陈延学;李逸坦;张瑞梓;隋行
作者机构:山东大学物理学院,济南250100;晶体材料国家重点实验室,济南250100;山东大学物理学院,济南250100;晶体材料国家重点实验室,济南250100;山东大学物理学院,济南250100;晶体材料国家重点实验室,济南250100;山东大学物理学院,济南250100;晶体材料国家重点实验室,济南250100
来源:纳米技术与精密工程 ISSN:1672-6030 年:2013 卷:011 期:005 页码:379-383 页数:5
中图分类:TN305.7 正文语种:chi
关键词:太阳能电池;TiO2;Sb2S3;Sb2 Se3;单晶纳米阵列
摘要:近年来,半导体量子点敏化太阳能电池作为新一代的太阳能电池,引起了广泛的关注.Sb2S3和Sb2Se3量子点由于具有出色的光吸收特性与带隙的可调控性,已成为敏化太阳能电池领域的重要组成部分.通过水热法,二氧化钛(TiO2)单晶纳米阵列被成功生长在FTO导电玻璃上.通过连续离子层吸附法
(SILAR),Sb2S3-Sb2Se3复合纳米结构被生长在二氧化钛单晶纳米阵列的表面.利用X射线衍射(XRD)表征Sb2S3和Sb2Se3纳米晶体的晶相,利用扫描电子显微镜(SEM)表征其形貌,发现在这一复合结构中,二氧化钛单晶纳米阵列与Sb2S3结合之后所留下的空隙被Sb2Se3量子点填充,从而提高了结构表面积的
新型Sb2S3-Sb2Se3与单晶二氧化钛纳米阵列复合结构在太阳能电池领域的应用
新型Sb2S3-Sb2Se3与单晶二氧化钛纳米阵列复合结构在太阳能电池领域的应用作者:陈延学;李逸坦;张瑞梓;隋行作者机构:山东大学物理学院,济南250100;晶体材料国家重点实验室,济南250100;山东大学物理学院,济南250100;晶体材料国家重点实验室,济南250100;山东大学物理学院,济南250100;晶体材料国家重点
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