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苏佳

作品数:5 被引量:8H指数:2
供职机构:国家纳米科学中心更多>>
发文基金:国家自然科学基金天津市应用基础与前沿技术研究计划更多>>
相关领域:电气工程理学更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 2篇专利

领域

  • 3篇电气工程
  • 2篇理学

主题

  • 4篇电池
  • 4篇电极
  • 4篇染料敏化
  • 4篇敏化
  • 3篇电化学
  • 3篇对电极
  • 3篇太阳能电池
  • 3篇染料敏化太阳...
  • 3篇敏化太阳能电...
  • 2篇电催化
  • 2篇电催化活性
  • 2篇电化学聚合
  • 2篇无机
  • 2篇光电转化效率
  • 2篇催化
  • 2篇催化活性
  • 1篇导电
  • 1篇电化学性能
  • 1篇修饰
  • 1篇阳极

机构

  • 4篇国家纳米科学...
  • 2篇中国海洋大学
  • 1篇天津工业大学
  • 1篇中国科学院大...

作者

  • 5篇苏佳
  • 4篇张雪华
  • 4篇贺涛
  • 4篇王莎莎
  • 3篇芦姗
  • 2篇付玉彬
  • 2篇殷雄
  • 1篇何声太
  • 1篇宰学荣
  • 1篇李学敏
  • 1篇郭正凯
  • 1篇芦珊

传媒

  • 2篇物理化学学报
  • 1篇材料开发与应...

年份

  • 1篇2016
  • 2篇2014
  • 1篇2013
  • 1篇2011
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
聚合溶液pH值对染料敏化太阳电池中聚吡咯对电极结构和性能的影响被引量:1
2014年
电化学合成聚吡咯(PPy)时,聚合电解液的pH值对PPy薄膜的形貌和性质有较大的影响,进而影响PPy薄膜对I-/I3-的电催化活性以及基于PPy对电极(CE)的染料敏化太阳电池(DSSCs)的光电转换性能.本文采用电化学恒电位方法,在掺杂氟的SnO2(FTO)导电玻璃上合成出了对甲苯磺酸根离子掺杂的聚吡咯(PPyTsO)电极,并将其作为DSSCs的对电极.通过改变吡咯聚合时聚合电解液的pH值,借助扫描电镜(SEM)、紫外-可见(UV-Vis)吸收光谱、X-射线光电子能谱(XPS)和循环伏安(CV)等表征技术,详细探讨了聚合溶液pH值对PPy CE形貌、结构及其对I-/I3-的电催化性能的影响.研究发现在pH 2.0下合成的聚吡咯对阴离子掺杂率最高且链共轭性最佳,具有对I-/I3-氧化还原介质最强的催化能力,基于此PPy CE的电池光电转化效率也最高.pH值太大或太小都不利于生成具有高掺杂率和高催化活性的PPy电极,组装成DSSCs后的光电转换效率也较低.
苏佳芦姗王莎莎张雪华付玉彬贺涛
关键词:聚吡咯电化学聚合PH值电催化活性对电极染料敏化太阳电池
一种染料敏化太阳能电池的对电极及其制备方法和应用
本发明提供了一种染料敏化太阳能电池的对电极、一种染料敏化太阳能电池对电极的制备方法、以及所述对电极在染料敏化太阳能电池中的应用。所述染料敏化太阳能电池的对电极包括导电基底和附着在所述导电基底上的聚合物层,所述聚合物层含有...
苏佳张雪华王莎莎芦珊殷雄贺涛
文献传递
一种染料敏化太阳能电池的对电极及其制备方法和应用
本发明提供了一种染料敏化太阳能电池的对电极、一种染料敏化太阳能电池对电极的制备方法、以及所述对电极在染料敏化太阳能电池中的应用。所述染料敏化太阳能电池的对电极包括导电基底和附着在所述导电基底上的聚合物层,所述聚合物层含有...
苏佳张雪华王莎莎芦姗殷雄贺涛
文献传递
海底微生物燃料电池阳极邻苯二酚紫修饰及电化学性能被引量:5
2011年
为了提高海底微生物燃料电池(BMFC)的功率,尝试利用邻苯二酚紫(PCV)修饰电池阳极,分析研究其电化学性能。结果表明,改性阳极表面的接触角由129.1°减小到了63.3°,亲水性增加。表面附着可培养异氧细菌数由6.8×105/cm2增加到1.6×106/cm2,数量提高1倍。改性阳极具有很好的抗极化性能,交换电流密度(i0)由1.337×10-3 A/m2提高到2.999×10 A/m2,动力学活性显著提高。电池最大功率密度(Pm)由28.5 mW/m2提高到55.1 mW/m2。同时,PCV具有生物活性,从理论上分析了PCV的生物催化性能,具有一定的探索意义。
苏佳付玉彬宰学荣
关键词:邻苯二酚紫电化学性能
聚合时间对染料敏化太阳能电池中聚苯胺对电极结构和性能的影响被引量:2
2013年
采用恒电压方法,以掺杂氟的SnO2(FTO)导电玻璃为基底,采用不同的聚合时间制备SO42-掺杂的聚苯胺对电极(PANICEs).利用扫描电子显微镜(SEM)、紫外-可见(UV-Vis)吸收光谱、循环伏安法(CV)和电化学阻抗谱(EIS)等技术详细研究了聚合时间对PANICEs的表面形貌、结构(如掺杂度、共轭性、氧化态等)和对I-/I3-的催化活性的影响.SEM结果表明PANI在FTO上的生长分两个阶段.适当增加聚合时间可以增加PANICEs的比表面积,为催化I-/I3-反应提供更多的活性位点,同时聚苯胺链的共轭性、半氧化态聚苯胺(EB)结构的含量和对阴离子SO42-的掺杂度会随着增加,进而PANI的导电率也逐渐增大.然而,聚合时间过长会引起薄膜厚度的增加和氧化结构的过多,使PANICEs的导电率降低,电子在PANI薄膜中的传输阻抗增加,进而影响其对I-/I3-的催化性能.聚合时间为300s时制备出的PANI薄膜作为染料敏化太阳能电池(DSSCs)对电极和以D149为染料时,获得的最高电池光电转换效率为5.30%,可达到基于Pt对电极电池效率的88%.因此,通过电化学方法制备的PANICEs有望代替贵金属PtCEs用于DSSCs中.
王莎莎芦姗苏佳郭正凯李学敏张雪华何声太贺涛
关键词:聚苯胺电化学聚合电催化活性对电极染料敏化太阳能电池
共1页<1>
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