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AuNRs、Au@AgNRs的制備及其在聚合物太陽能電池及葡萄糖傳感器中的應(yīng)用

發(fā)布時間:2024-02-21 21:07
  本論文圍繞金、銀納米粒子在聚合物太陽能電池及無酶葡萄糖傳感器中的應(yīng)用進行研究,主要內(nèi)容分為以下三部分:一、在聚合物太陽能電池中引入金納米棒(AuNRs)粒子,主要是在不改變活性層厚度的前提下,利用AuNRs產(chǎn)生的局域表面等離子共振(LSPR)特性所帶來的近場增強效應(yīng)和納米粒子本身對入射光的散射作用來提高器件對光的吸收,進而提高電池的光電轉(zhuǎn)換效率。本論文首先采用種子生長法制備了不同長徑比的AuNRs粒子,然后選取了長、中、短三種不同長徑比的AuNRs,將它們應(yīng)用在基于PTB7:PC71BM倒置結(jié)構(gòu)的聚合物太陽能電池的氧化鋅電子傳輸層中。最終較長金納米棒(AR=4.18)修飾的太陽能電池的短路電流密度達到10.81 mA/cm2,其能量轉(zhuǎn)換效率達到4.57%。二、聚多巴胺(PDA)具有很強的粘附性,不僅可以與材料牢固結(jié)合,還可以吸附納米粒子,進行界面設(shè)計及構(gòu)筑,將其應(yīng)用于聚合物太陽能電池中可以提高器件界面電荷的注入率,更好的進行電子的富集及傳輸。本論文首先制備了PDA膜、PDA/AuNRs復合膜,然后用不同劑量電子束對其進行照射,最后將輻照前后的薄膜應(yīng)用于倒置結(jié)構(gòu)的聚合物太陽能電池中進行研...

【文章頁數(shù)】:59 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

圖1-2聚合物太陽能電池光電流形成原理示意圖??Fig.?1-2?The?photocurrent?formation?schematic?diagram?of?polymer?solar?cell??

圖1-2聚合物太陽能電池光電流形成原理示意圖??Fig.?1-2?The?photocurrent?formation?schematic?diagram?of?polymer?solar?cell??

引言??1.1.2聚合物太陽能電池的工作原理??聚合物異質(zhì)結(jié)太陽能電池的光電轉(zhuǎn)換過程可以用圖1-2來說明當太陽光??透過ITO照射在電池的活性層時,一部分光子的能量就會被給體材料所吸收,??給體材料中的電子吸收光子的能量后便被激發(fā),從最高占用軌道(HOMO)躍遷??到最低空軌道(....


圖1-4太陽能電池的伏安特性曲線??Fig.?1-4?The?volt-ampere?characteristic?curve?diagram?of?solar?cell??(1Fbc??

圖1-4太陽能電池的伏安特性曲線??Fig.?1-4?The?volt-ampere?characteristic?curve?diagram?of?solar?cell??(1Fbc??

1.1.3聚合物太陽能電池的性能參數(shù)??聚合物太陽能電池的輸出光電流密度-電壓曲線,即曲線能夠最直接地反??映出器件光電轉(zhuǎn)換的能力,典型的J-P7曲線如圖1-4所示,是在光強100?mW/cm2、??AM1.5G標準太陽光源照射下,通過數(shù)字源表采集的數(shù)據(jù)繪制而成,也被稱為太??陽....


圖1-5IHOAM示意圖(M*為還原態(tài)金屬原子)??Fig.?1-5?A?schematic?illustration?of?the?IHOAM?(M*?is?the?reductive?metal?atoms)??

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圖1-5IHOAM示意圖(M*為還原態(tài)金屬原子)??Fig.?1-5?A?schematic?illustration?of?the?IHOAM?(M*?is?the?reductive?metal?atoms)??無酶葡萄糖傳感器的關(guān)鍵問題??著許多納米結(jié)構(gòu)材料的不斷報道,己經(jīng)....


圖1-6局域表面^離子體共振示意圖??Fig.?1-6?A?schematic?illustration?of?LSPR??

圖1-6局域表面^離子體共振示意圖??Fig.?1-6?A?schematic?illustration?of?LSPR??

錢??^OX?^?AM?r?W0X??(glucono-??lactone)??圖1-5IHOAM示意圖(M*為還原態(tài)金屬原子)??Fig.?1-5?A?schematic?illustration?of?the?IHOAM?(M*?is?the?reductive?metal?....



本文編號:3905898

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