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河南大學河南省光伏材料重點實驗室Furui Tan等--基于CoMoP2@Mxene@CNTs復合對電極的“柱撐效應”的增效染料敏化太陽能電池
       磷化鈷作為染料敏化太陽能電池(DSSCs)的對電極(CE)表現出良好的電化學性能,但其導電性和催化性能仍有待進一步提高。Mxene是一種具有高比表面積和電導率的二維層狀材料,對DSSCs催化還原碘離子具有重要的加速作用。為此,我們構建了一個包含CoMoP2和Mxene最佳比例的戰略混合材料,同時采用CNTs抑制Mxene層之間的團聚和重復疊加,從而在Mxene中形成柱狀效應。CoMoP2@Mxene@CNTs CE的DSSC的功率轉換效率高達10.64%,遠高于Pt(7.04%)和CoMoP2@Mxene (7.08%) CE的功率轉換效率。通過一系列形態和電化學分析,我們將性能的提高歸功于Mxene優異的導電性和獨特的二維化學結構的協同作用,CoMoP2、Mxene和CNTs材料的有效共混,特別是由于Mxene的采用而形成的柱狀效應。有效的CoMoP2@Mxene@CNTs CE合成工藝簡便,是未來用于DSSCs的替代昂貴的Pt CE的一種有前景的選擇
 
 
圖1. 實驗流程及得到的樣品結構示意圖。
 
  圖2 (a,b,)CoMoP2, (c,d) Ti3C2Tx和(e,f) CoMoP2@Mxene@CNTs-3的SEM圖像;(g, h, i, j, k, l)映射圖像從CoMoP2@Mxene@CNTs-3復合CE和相應的Co, Mo, C, P和Ti元素的元素映射;(m) CoMoP2@Mxene@CNTs-3復合材料CE的高分辨率TEM圖像和CoMoP2、CNTs和Ti3C2T的相剖面。
 
 
圖3. CoMoP2@Mxene@CNTs-3樣品的XRD譜圖。
 
  
圖4. CoMoP2@Mxene@ cnts - 3ce的XPS光譜。
 
  
圖5 Pt的EIS, CoMoP2@Mxene和CoMoP2@Mxene@CNTs-3 CEs。
 
 
圖6 Pt、CoMoP2@Mxene和CoMoP2@Mxene@CNTs CE的Tafel曲線。
 
 
圖7 (a)各種CEs在60mv s掃描速率下的cv值;(b) CoMoP2@Mxene@CNTs-3 CEs在不同掃描速率下的cv;(c) CoMoP2@Mxene@CNTs-3 CE的掃描速率與氧化還原峰電流的關系;(g) CoMoP2@Mxene@CNTs-3 CE在60 mV/s掃描速率下的30個循環cv。
 
 
圖8. (a)開路電壓衰減曲線;(b)計算電子壽命;(c)基于Pt和CoMoP2@Mxene@CNTs-3 CEs的TRPL光譜。
 
 
圖9. (a, b)不同CEs下DSSCs的光電流密度-電壓曲線;(三)按CoMoP2@Mxene@ cnts – 3CE計算的數字服務中心的專業服務水平分布情況;(d, e)基于Pt和CoMoP2@Mxene@CNTs-3 CE的DSSCs的IPCE和EIS。
 
      相關科研成果由河南大學河南省光伏材料重點實驗室Furui Tan等人于2022年發表在Journal of Alloys and Compounds (https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.166279)上。原文:A Dye-Sensitized Solar Cells with Enhanced Efficiency Based on a “Pillared Effect” of CoMoP2@Mxene@CNTs Composite Counter Electrode。

轉自《石墨烯研究》公眾號
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