首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
纳米TiO_2对染料敏化纳米薄膜太阳电池的影响   总被引:7,自引:0,他引:7  
在染料敏化纳米薄膜太阳电池中 ,纳米TiO2 是重要的组成物质之一 .用溶胶 凝胶法制备纳米TiO2 的过程中 ,为了控制纳米TiO2 的大小及晶型采用了一系列方法 .主要介绍热处理方法及实验结果 .随着热处理温度的升高 ,纳米TiO2 的晶粒度随着长大 .而且当水解pH~1 ,热处理温度达到 2 70℃时就已经有 43 %的金红石相纳米TiO2 出现 .通过计算发现 ,其中金红石相纳米TiO2 比锐钛矿相纳米TiO2 的晶粒度大得多 .将制备的纳米TiO2 应用于染料电池 ,通过太阳电池的测试实验证实 ,合适的热处理温度可得到较好的光电转换效率  相似文献   

2.
纳米ZnO在染料敏化薄膜太阳电池中的应用   总被引:8,自引:0,他引:8  
尝试使用溶胶 凝胶法制备的纳米ZnO作为光阳极制作染料敏化薄膜太阳电池 ,并讨论了电池的性能 ,与染料敏化纳米TiO2 薄膜太阳电池作了比较 ,探寻利用纳米ZnO薄膜半导体材料作为光阳极的可行性  相似文献   

3.
以钛酸丁酯为原料,采用溶胶-凝胶法制备了TiO2粉末.利用X射线衍射谱、扫描电子显微镜和紫外 可见光分光光度计分别研究了焙烧温度对TiO2粉末的微结构、形貌与紫外光光催化性能的影响.实验结果表明随着焙烧温度的升高,TiO2粉末发生了锐钛矿到金红石结构的相变,相变温度大约在623 K-673 K.且等轴状颗粒的尺寸逐新增加.同时发现锐钛矿结构的TiO2粉末对甲基橙的紫外光光催化活性最高,而无定形及金红石结构的粉末不利于粉末的紫外光光催化活性.  相似文献   

4.
以钛酸丁酯为原料,采用溶胶-凝胶法制备了TiO2粉末。利用X射线衍射谱,扫描电子显微镜和紫外-可见光分光光度计分别研完了焙烧温度对TiO2粉末的微结构、形貌与紫外光光催化性能的影响。实验结果表明:随着焙烧温度的升高,TiO2粉末发生了锐钛矿到金红石结构的相变。相变温度大约在625K-675K,且等轴状颗粒的尺寸逐渐增加。同时发现锐铁矿结构的TiO2粉末对甲基橙的紫外光光催化活性最高,而无定形及金红石结构的粉末不利于粉末的紫外光光催化活性。  相似文献   

5.
张一兵 《科技通报》2011,27(6):833-836
以TiCl3溶液为原料,用水解法在玻璃基板上制备了TiO2,采用SEM和XRD技术对产物进行了表征,研究了影响产物形成的因素.结果表明:生成的TiO2晶体为金红石型.生成的TiO2微米球直径为2-3 μm,它由TiO2纳米棒自组装而成.生成的TiO2薄膜均匀、致密,厚1~2 μm,它由TiO2纳米棒阵列而成.TiO2纳...  相似文献   

6.
文章描述了选择不同的焙烧温度制备纳米TiO2粉体,并介绍扫描电镜的工作原理及测试方法手段.  相似文献   

7.
在最佳条件下(TiCl30.15 mol/L NaCl饱和溶液,170℃,4 h,含0添加剂/Ti摩尔比1/10)用水热法在玻璃基板上制备TiO2材料.SEM和XRD技术表征结果说明,生成的TiO2晶体为金红石型.与尿素相比,加酸性含O添加剂不能生成TiO2纳米棒阵列薄膜,但能生成的TiO2微米球或微米花,微米球或花由纳米棒自组装而成.加中性含O添加剂所生成的TiO2材料的形貌最差.  相似文献   

8.
概述了一维纳米TiO2的发展历史和研究现状,对比分析了几种结构的一维纳米TiO2的制备技术及形成机理,评述了近年来一维纳米TiO2在各个方面的应用,尤其是在污染控制领域中应用特点,讨论了目前一维纳米TiO2的制备及应用所存在的问题及其发展前景。  相似文献   

9.
摘要:本文借助于化学、金相等分析方法.分析和研究了不同热处理工艺条件下,12%Cr叶片钢常温拉伸性能、冲击性能和高周疲劳性能的变化。认为性能的改变与晶粒度的大小直接相关,而晶粒尺寸受控于奥氏体化温度,并找到了与最佳综合性能和最高疲劳抗力相对应的最佳热处理工艺参数。  相似文献   

10.
TiO_2俗称钛白粉,由于其较好的白度、遮盖力、耐候性成为一种用途最广泛的白色颜料,近期钛白粉由于骑较好的耐候性被重防腐涂料青睐,对钛白粉的耐候性研究变得越来越重要,可以深度挖掘金红石型纳米TiO_2的防腐价值。所以,在本篇文章中,笔者将通过利用不同配比纳米TiO_2复合涂料的对比实验,从而分析金红石型纳米TiO_2的具体作用,并利用纳米TiO_2实现阻止基体树脂被氧化,从而让涂料的使用寿命能够得到延长,并还可以让涂料防腐性能得到进一步的提高;此外,本文研究了纳米粉体量与改性能之间存的关性,从而了解到纳米TiO_2可以在200~400纳米紫外光区吸收约94.21%以上的紫外光。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号