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文檔簡介
1、作為一種常見的半導體材料,TiO2在光催化領域發(fā)展最早、研究也更為廣泛,因此TiO2是目前應用最廣泛的納米光催化材料。相比之下,TiO2半導體材料用于太陽能領域的發(fā)展和實用化進程就相對緩慢很多。這是因為TiO2半導體材料禁帶寬度較大的天然劣勢,導致其光吸收閾值位于紫外光波段,降低了其對可見光的利用率。因而擴展TiO2的光吸收范圍,提高其光生電子空穴對的分離率成了目前TiO2光伏材料的研究重點之一?;谔岣逿iO2對可見光的利用率這一目標
2、,本文采用水熱法合成TiO2,通過改變反應條件來控制TiO2的微觀形貌,最終合成TiO2納米棒陣列結構的薄膜,并采用CdS來敏化制備CdS/TiO2復合薄膜。主要實驗結果表明:
采用水熱法制備了TiO2,以FTO為基底、HCl作為水解抑制劑,成功制備出TiO2納米棒和納米片薄膜。FTO基底和HCl的存在是TiO2納米棒薄膜形成的前提條件,TiO2納米棒的微觀形貌受反應時間、HCl濃度和添加劑的影響。SEM分析結果說明:反應時間
3、為18h時,F(xiàn)TO表面反應充分,此時形成的膜體致密無脫落;隨著HCl含量的增加,TiO2納米棒的直徑變小,同時分散度更好。HCl的量繼續(xù)增加,則納米棒倒伏現(xiàn)象明顯,且膜體變薄直至反應停止;反應時間為18h,鈦酸丁酯的量為0.33ml,鹽酸的質量分數(shù)為20.6%是制備TiO2納米棒陣列的理想工藝參數(shù);HF添加劑的加入導致TiO2納米棒轉變?yōu)門iO2納米片狀結構。XRD和紫外可見光吸收光譜分析可知,所制備的TiO2納米棒陣列薄膜為金紅石單晶
4、,而TiO2納米片為銳鈦礦結構的單晶。分析結果顯示:Cl-和F-在棒狀結構和片狀結構的形成過程中起了關鍵作用。
以二甲基亞砜(DMSO)和水的混合溶液為電解液,CdCl2和硫代乙酰胺分別為鎘源和硫源,采用電化學方法制備了CdS顆粒。從SEM和XRD分析可知,隨著電解液中DMSO的比例增加,CdS顆粒由六邊形顆粒轉變?yōu)榍驙铑w粒。XRD分析結果顯示,制備的CdS顆粒均為六方相的纖鋅礦結構。研究發(fā)現(xiàn)電解液pH值影響電極上CdS的生成
5、速度,隨著溶液H+濃度的增加,電極上CdS的反應加快。紫外可見光吸收光譜顯示,CdS的吸收邊均在可見光區(qū)域。
以TiO2納米棒陣列薄膜為基底,采用循環(huán)伏安電沉積法將CdS納米顆粒修飾在TiO2納米棒陣列上,以此來提高TiO2對可見光的吸收效率。 CdS納米顆粒有選擇的修飾在TiO2納米棒的(002)晶面上形成了CdS/TiO2球棒結構。分析認為紫外線輻照預處理過的TiO2納米棒將更有利于CdS納米顆粒的電沉積,并通過實驗進行驗
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