您当前所在位置:首页 > 宣传资料 > 无机纳米
二氧化钛纳米颗粒修饰碳纳米管CNT-TiO2作为复合空穴传输层的性能分析
发布时间:2021-04-16     作者:zzj   分享到:

钙钛矿太阳能电池的效率已经提高到了25.5%,但是如何在提**率的同时增强电池的稳定性仍然是一个难题。在**的钙钛矿太阳能电池中,**、常用的空穴传输材料是spiro-OMeTAD。由于spiro-OMeTAD的空穴迁移率比较低,为了提高其导电性,通常会掺入锂盐。然而,长时间后,锂盐在spiro-OMeTAD中容易吸潮聚集,并且锂离子会发生离子迁移,导致电池性能和稳定性下降。

将纯的单壁碳纳米管(CNT)和二氧化钛纳米颗粒修饰的单壁碳纳米管(CNT:TiO2)分别作为添加剂掺入到spiro-OMeTAD中,研究了两种复合空穴传输层(即spiro-OMeTAD+CNTspiro-OMeTAD+CNT:TiO2)对电池性能和稳定性的影响。研究发现,由于碳纳米管**的导电能力和疏水性,掺入的CNTCNT:TiO2均能提高锂盐掺杂的spiro-OMeTAD层的导电性和疏水性。更重要的是,相比CNT,掺入的CNT:TiO2更能**地提高spiro-OMeTAD层的导电性,这主要是由于CNT中的碳原子与TiO2纳米颗粒中的钛原子存在强的相互作用,导致CNT:TiO2中的电子态密度**增加,更有利于电荷转移。同时,计算结果还发现,纯的CNT对钝化钙钛矿中的晶体缺陷几乎没有作用,但是CNT:TiO2中的钛原子和氧原子能与钙钛矿晶体中的碘原子和氢原子发生相互作用形成钛-碘键和 HO氢键,从而钝化钙钛矿缺陷态,减少了钙钛矿/spiro-OMeTAD界面处的电荷复合。此外,nTiO2纳米颗粒可能捕获从钙钛矿导带转移进spiro-OMeTAD层的光生电子,减少了电池的漏电流。最后,相比CNTCNT:TiO2进一步优化了钙钛矿/spiro-OMeTAD界面的能级结构,促进了界面处的空穴抽取和转移。**,由于上述优点,基于spiro-OMeTAD+CNT:TiO2复合空穴传输层的钙钛矿电池表现出了比基于CNT掺杂的spiro-OMeTAD以及无掺杂的spiro-OMeTAD空穴传输层的电池更高的效率和稳定性。

image.png

image.png

a)电池结构及spiro-OMeTAD+CNT:TiO2空穴传输层对电池性能的影响,(b)CNT和CNT:TiO2对电池稳定性的影响。

西安齐岳生物科技有限公司有自己的独立有机合成实验室,可以自主生产合成各种无机纳米材料,我们可以合成从零维/一维/二维/三维四个分类来提供几十个产品分类和几千种纳米材料,以及他们的氧化物或碳化物及复合定制材料等等,我公司自产的产品纯化纯度高达98%+以上并可以提供液相图谱来佐证纯度,并且提供相关技术指导服务。

相关定制列表

二氧化钛/二氧化硅核壳结构的纳米粒子

多巴胺修饰的二氧化钛纳米粒子

氧化石墨烯负载二氧化钛

卟啉敏化二氧化钛复合微球

氮掺杂TiO2/SiO2核壳型复合微球

多孔TiO2中空微球

TiO2@酵母复合微球

核壳结构Fe3O4/SiO2/TiO2-Ag复合材料

纳米晶粒多孔TiO2二氧化钛中空微球

二氧化钛/二硫化钼纳米复合材料MoS2@TiO2

单分散的二氧化钛微球TiO2

透明苯乙烯-顺丁烯二酸酐共聚物/TiO2杂化材料

四(对-羟基)苯基锌卟啉(ZnTHPP)担载于TiO2有机/无机杂化材料

壳聚糖/纳米TiO2杂化材料

CMS/TiO2杂化材料

氮掺杂石墨烯/二氧化钛杂化材料

聚甲基丙烯酸丁酯/(SiO2-TiO2)杂化材料

改性石墨烯/氮掺杂二氧化钛杂化材料

染料修饰石墨烯/二氧化钛杂化材料

聚乳酸(PLA)/二氧化钛杂化材料(PLA/TiO2)

聚丙烯酰胺/二氧化钛杂化材料(PAM@TiO2)

聚甲基丙烯酸甲酯/二氧化钛杂化材料(PAMAM@TiO2)

稀土发光介孔二氧化钛杂化材料

聚丙烯酸酯/TiO2-SiO2纳米杂化材料

聚乳酸-聚乙二醇-聚乳酸/二氧化钛杂化材料

PLA-PEG-PLA/TiO2杂化物

杯[6]芳烃乙酸/TiO2(CA/TiO2)杂化材料

芳烃乙酸/二氧化钛杂化材料

Ce6标记二氧化钛复合材料

碳纳米管-TiO2杂化材料

聚酰亚胺/二氧化钛杂化材料(PI/TiO2)

聚氨酯/纳米TiO2杂化材料

PMMA/TiO2杂化材料

PW11/TiO2介孔杂化材料

石墨烯/二氧化钛杂化材料

羧酸型聚芴/二氧化钛(Ti O2)杂化材料

CuTSPc/TiO2纳米杂化材料

敏化剂改性石墨烯/二氧化钛杂化材料

PB-G-TiO2、G-SO3H-TiO2

苯乙烯-顺丁烯二酸酐共聚物/TiO2杂化材料

MMA-MTMS共聚物/TiO2杂化材料

丙烯酸铕-聚甲基丙烯酸丁酯/(SiO2-TiO2)杂化材料

C60/TiO2杂化材料

富勒烯/介孔二氧化钛杂化材料

石墨烯与氮掺杂二氧化钛纳米复合材料(NTG)

蛋白/聚乳酸/二氧化钛杂化材料

茜素红改性石墨烯/二氧化钛杂化材料

稀土Sm掺杂PLA/TiO2杂化材料

水性聚(氨酯-丙烯酸酯)/纳米二氧化钛杂化材料

羧甲基壳聚糖/TiO2杂化材料

含聚醚多元醇/纳米TiO2杂化材料

镍掺杂的二氧化钛(Ni-TiO2)介孔材料

Sn掺杂的纳米TiO2介孔材料

载银TiO2介孔材料

镧、钐、铕掺杂TiO2介孔材料

硅铝固载TiO2介孔材料

TiO2-ZrO2高度规整介孔材料

纳米纤维负载纳米二氧化钛介孔材料

铁掺杂纳米二氧化钛介孔材料

纳米复合TiO2-ZnO介孔材料

纳米TiO2-SnO2介孔材料

纳米CeO2-TiO2复合介孔材料

二氧化锡掺杂二氧化钛介孔材料

Al掺杂TiO_2介孔材料

掺杂Cu的TiO2纳米粒子

TiO2纳米管负载Ag、Au纳米粒子

氮掺杂TiO2纳米管

负载地塞米松二氧化钛纳米管

TiO2纳米管负载Pd-Ag

TiO2纳米管负载V2O5催化剂

TiO2纳米管负载米诺环素

TiO2纳米管负载金属铑纳米粒子

TiO2纳米管负载的V2O5

CdSe负载TiO2纳米管

SnO2负载TiO2纳米管

Fe-TiO2复合材料

TiO2半导体纳米材料

多孔TiO2/HA/TiO2复合材料

Si掺杂TiO2气凝胶

酞菁铁-二氧化钛/壳聚糖复合材料

石墨烯改性二氧化钛/壳聚糖多孔材料

Fe3O4/多孔SiO2/TiO2复合氧化物

硫化镉二氧化钛纳米多孔薄膜

Bi2WO6/TiO2纳米材料

钨酸铋/二氧化钛复合催化剂

硅纳米线包覆TiO2材料

改性煤矸石/TiO2复合材料

TiO2/石墨烯/Ag复合结构材料

AgZnO-TiO2复合材料

TiO2 /CeO2复合材料

交联淀粉/TiO2复合材料

银纳米晶TiO2有序多孔膜

多孔钛酸铝陶瓷材料

多孔毛球状TiO2材料

纳米TiO2-石棉尾矿酸

NnO2-TiO2石墨烯-多孔无机陶瓷膜

TiO2/InVO4复合多孔微球

多孔明胶/透明质酸复合微球

纳米Ag/N-TiO2光催化膜

多孔钛表面TiO2纳米管

纳米V2O5/TiO2-SiO2复合材料

FeS2/TiO2复合薄膜

锌锶共掺杂TiO2多孔涂层

Ag/CuO/TiO2纳米管

钙掺杂多孔TiO2薄膜

Fe3O4/生物模板TiO2复合材料

TiO2/PSS纳米复合膜

多孔Ti/TiO2-Pt薄膜

多孔TiO2/g-C3N4材料

纯钛表面微米级多孔TiO2薄膜

HA/多孔TiO/Ti生物复合材料

多孔C-TiO2复合材料

多孔HPW/TiO2催化剂

ITO/TiO2-xNx薄膜多孔材料

ITO/TiO2多孔纳米晶薄膜

FePc-TiO2/CS多孔材料

乙炔黑-TiO2复合多孔薄膜

纳米TiO2/AC复合材料

多孔TiO2-AI2O3复合光催化剂

多孔TiO2涂层修饰钛植体


以上内容来自齐岳小编zzj 2021.4.16

库存查询