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1、聚合物太陽能電池材料,由于具有成本廉價(jià)、重量輕、柔韌性好,生產(chǎn)容易,有可能取代硅基太陽能電池而成為新一代的能源,但是聚合物太陽能電池的效率比較低,如何提高其效率成為人們研究的一個(gè)重要內(nèi)容。 本文以微磁場(chǎng)對(duì)光電性能的影響為出發(fā)點(diǎn),硫化鎘(CdS)為無機(jī)半導(dǎo)體電子給體材料,蠕蟲介孔碳(WMCs)和導(dǎo)電聚苯胺(PANI)替代富勒烯類,作為電子受體材料,來研究復(fù)合體的光電性能。在電子受體材料WMCs的介孔中填入四氧化鈷(Co3O4)納米
2、粒子,利用電化學(xué)沉積法制備成Co3O4@WMCs—CdS磁性復(fù)合體;PANI與Fe3O4納米粒子通過化學(xué)反應(yīng)合成Fe3O4@PANI—CdS磁性復(fù)合體;I2與PANI作用生成I2@PANI,通過化學(xué)反應(yīng)制備成I2@PANI—CdS復(fù)合體,研究復(fù)合體在光激發(fā)作用下,微磁場(chǎng)及其聚苯胺的電導(dǎo)性對(duì)激發(fā)電子及其光電性能的作用影響。 實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,微磁場(chǎng)的存在及其聚苯胺導(dǎo)電性的增強(qiáng)能夠提高復(fù)合體的光電性能。磁滯曲線(M—B曲線)、紅外光譜(
3、IR)和X射線衍射(XRD)等測(cè)試表明Co3O4@WMCs—CdS、Fe3O4@PANI—CdS和12@PANI—CdS復(fù)合體成功制備。光電流—時(shí)間曲線、開路電壓—時(shí)間曲線和循環(huán)伏安表明,Co3O4@WMCs—CdS的光電流強(qiáng)度是CdS的14倍,開路電壓的穩(wěn)定電壓為380mv,是CdS的2.5倍,具有良好的光電流穩(wěn)定性;Fe3O4@PANI—CdS光電流強(qiáng)度是CdS的6倍,開路電壓的穩(wěn)定電壓為350mv,是CdS的2.3倍,具有較好的光
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