超音波Nanomaterialsの霧化-超音波吹き付け塗装の
ナノTiO2の多孔性の薄膜電池
概要:ナノTiO2の太陽電池はエネルギー問題を解決する効果的な方法です。但し換算値を改善する方法を、ナノTiO2の太陽電池の困難な準備です。この記事は私達の会社を開発しましたナノ多孔性TiO2フィルムの準備の技術-超音波スプレーの技術の新型をもたらします。
キー ワード:ナノTiO2の太陽電池;ナノTiO2の多孔性のフィルム;超音波吹き付け塗装
現在、ナノTiO2の太陽電池の研究は次第に太陽電池の研究のホット スポットになりました。但し、ナノTiO2の太陽電池のために緊急に解決するべき問題は光電変換効率が準備方法か真剣にナノTiO2の太陽電池の工業化された生産そして大規模な適用を制限する準備プロセスが低く原因であることです。この問題の根本的原因は準備されたTiO2薄膜電極に密集した構造、速い電子穴の組み変えおよび低い光電変換効率の利点がある、従って高い比表面積区域のTiO2フィルムは準備されなければなりませんことです。多孔性TiO2フィルムが電子の電解物そして移動の拡散を促進改善するできるように一方では、多孔性の構造は粗雑面で日光に多数の時を反映させますことができ、ライトの稼働率を改善するために、それにより光電変換効率を電極は最高の波長の近くで100%まで吸収します。
前の準備プロセスに対比して下さい、多孔性のナノTiO2の薄膜電池を準備し、生産に入ることができる霧化がように自己開発する超音波nanomaterialsは選ばれました。この記事は多孔性のナノTiO2の薄膜電池の役割の準備で超音波ナノ材料の霧化のデモンストレーションに基づいて前の実験を参照します。
実験では、TiO2粉はつなぎおよびチタン酸塩混合することによって支払能力があるエタノールとTiO2粉を同様に準備され2.2mm厚いTFOの伝導性ガラスは基質として選ばれました。準備されたTiO2スラリーは1 cm3のスプレー区域と超音波スプレー装置によって前処理をされたFTO透明な伝導性ガラスで均等に吹きかかりました。TiO2フィルムが自然に乾燥した後、スラリーは熱処理のためのマッフル炉に置かれました。最初に10の℃/最小速度に450 ℃に冷却しました、30分を上がり、次に80 ℃に自然に、多孔性のナノTiO2のフィルム保持します。
インピーダンス メートル準備されたナノTiO2の多孔性のフィルムはテストされ、潜在的な価値がスクリーンの印刷方法によって準備された平らなフィルムの電極のそれらと同等だったことが分りました。但し、吹き付け塗装による膜の電極の準備は作動し易く、スラリーは、厚さ無駄になって容易ではないし、昇進の広い範囲のための装置の安価に、すばらしい適用価値があります。超音波吹き付け塗装のもう一つの利点は減らすこと膜の電極の気孔率を高め、それ故に半導体の表面の空間電荷層のキャパシタンスを高める高める、それにより膜の電極の平らバンド潜在性をスラリーのつなぎ、の量をです。
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