ZnO介孔碳CMK-3纳米粒子复合材料的合成、表征及光电性能研究课件.ppt
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- 关 键 词:
- ZnO 介孔碳 CMK 纳米 粒子 复合材料 合成 表征 光电 性能 研究 课件
- 资源描述:
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1、中山大学化学与化学工程学院第八届化学学院第八届化学学院“创新化学实验与研究基金创新化学实验与研究基金”论文答辩论文答辩 ZnO/介孔碳介孔碳CMK-3纳米粒子复合材料的纳米粒子复合材料的合成、表征及光电性能研究合成、表征及光电性能研究报告人:黄赟赟指导老师:陈旭东 教授一、研究背景与目的一、研究背景与目的近些年来以碳基或硅基和半导体纳米化合物组成的光电转换材料制备的新型高效太阳能电池,开创了太阳能电池的新世纪。碳纳米管因具有独特的结构、纳米级的尺寸、高的有效比表面积等特点,以其为载体负载半导体纳米化合物的应用研究最为显著。多篇文献报道关于碳纳米管具有增大半导体光电流强度的性质。较碳纳米管,有序
2、介孔碳CMK-3具有均匀规整、纳米级的孔道结构,巨大的内比表面积、更高的比电容值以及三维网状结构等优点。本课题预期以有序介孔碳CMK-3为基底负载可见光下可产生光电流的氧化锌纳米化合物,利用碳基可以有效提高半导体材料的光电流强度的性质,合成出性能稳定高效的三维网状的光电转化材料,可用于制备更加新型高效的太阳能电池。 二、实验原理二、实验原理1.1.太阳能电池工作原理太阳能电池工作原理太阳能电池:直接把光能转化成电能的装置,分为p-n结太阳能电池和染料敏化太阳能电池。图1-1是p-n结太阳能电池的示意图:图1-1 p-n结太阳能电池示意图Fig1-1 Sketch map of p-n hete
3、rojunction type solar cell2.介孔碳与介孔碳与ZnO纳米粒子的复合纳米粒子的复合介孔碳特有组成与结构高比表面积有序孔径分布面纳米粒子量子尺寸效应表面效应体积效应这些对太阳能电池的研发有重大意义,尤其是加快光生电荷的分离效率,意味着光电转化效率的提高2.2.CMK-3/ZnOCMK-3/ZnO纳米粒子复合物的表征及其分析纳米粒子复合物的表征及其分析复合物的透射电子显微镜复合物的透射电子显微镜采用的是透射电子显微镜,扫描电压为200KV。cdba(a,b):未负载Z n O 前 的 C M K - 3(100)和(001)方向上的内部结构和形貌。 (c,d):负载ZnO后
4、CMK-3在(100)和(001)方向上的内部结构和形貌。a 中介孔碳由高度规则排列的实心碳柱组成的 c中可以生成的ZnO胶体已经将六边形碳柱间的空隙填满了可以看到CMK-3在合成的ZnO/CMK-3纳米复合物中起着有效控制在碳柱间形成的ZnO的形貌。 d中,可以看到均匀附着在CMK-3碳柱表面的ZnO胶体形貌。ZnO胶体粒径约为4-6nm。复合物的拉曼光谱复合物的拉曼光谱在室温条件下,采用反向散射模式测定其拉曼光谱,激发光源为514.5nm的Ar离子产生的激光。50010001500200002000400060003507001050 436Raman shift ( cm-1 )935
5、(b)44332Raman shift ( cm-1 )11 = 436 nm2 = 935 nm3 =1346 nm4 =1595 nm(a)Intensity ( a.u. ) 图3-2 (a)CMK-3和(b)ZnO/CMK-3纳米复合物及ZnO胶体的拉曼光谱Fig 3-2. Raman spectra of (a) CMK-3 and (b) ZnO/CMK-3 nanocomposites ; the inset image is raman spectra of the pure ZnO Colloids.复合物的复合物的X射线粉末衍射射线粉末衍射扫描角度从10到80,扫描速度为1
6、0/min。如图3-3所示:图3-3 (a)CMK-3(b)ZnO(c)ZnO/CMK-3复合物X射线粉末衍射Fig 3-3. Powder XRD patterns of(a) CMK-3 carbon ,(b) the pure ZnO colloids and (c) ZnO/CMK-3 composites .图3-3(a)为CMK-3的XRD,出现了三个峰:26.6、43.8和52.0,分别对应与晶面(002)、(101)、(004),基本与文献吻合。(b)则是纯ZnO,分别出现:31.8(100)、34.2(002)、36.1(101)、47.4(102)、56.6(110)和62
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