É necessária uma assinatura do JoVE para visualizar este conteúdo. Faça login ou inicie seu teste gratuito.

Artigo de método

Captação de energia solar por meio da carga de separação de nanocristais e seus sólidos

13.9K visualizações

DOI:

10.3791/4296

23 de agosto de 2012

Neste artigo

Resumo

Uma estratégia geral para o desenvolvimento de carga de separação de compostos semicondutores nanocristais implantáveis ​​para a produção de energia solar é apresentada. Mostra-se que a montagem de domínios dador-aceitador de nanocristais de uma geometria de nanopartículas único dá origem a uma função fotocatalítica, enquanto bulk-heterojunções de dador-aceitador de nanocristais películas podem ser usados ​​para a conversão da energia fotovoltaica.

Resumo

Conjugando materiais semicondutores diferentes em um único nano-compósito fornece meios sintéticos para o desenvolvimento de novos materiais optoelectrónicos que oferecem um controle superior sobre a distribuição espacial dos portadores de carga através de interfaces de material. Como este estudo demonstra, uma combinação de dador-aceitador de nanocristais (NC) os domínios de uma nanopartícula único pode conduzir para a realização da eficiência fotocatalítica 1-5 materiais, enquanto que um conjunto de camadas de doadores e aceitador de nanocristais como filmes dá origem a fotovoltaica materiais.

Inicialmente, o trabalho se concentra na síntese de compostos inorgânicos nanocristais, compreendendo ZnSe linearmente empilhados, CDS e domínios PT, que em conjunto promovem a separação de cargas fotoinduzida. Essas estruturas são usadas em soluções aquosas para a fotocatálise de água sob a radiação solar, o que resultou na produção de H2 gasoso. Para melhorar a separação de fotoinduzidacargas, uma morfologia nanorod com um gradiente linear de origem de um campo eléctrico intrínseca é utilizada 5. A energética inter-domínios são então optimizados para conduzir electrões fotogerados em direcção ao local catalítico Pt enquanto os orifícios de expulsão para a superfície de domínios de ZnSe para regeneração sacrificial (via metanol). Aqui, mostramos que a única forma eficaz de produzir hidrogénio é a utilização de dadores de electrões ligantes para passivar os estados de superfície por meio do ajuste do alinhamento nível de energia na interface semicondutor-ligando. Redução estável e eficiente da água é permitido por estes ligandos, devido ao fato de que as vagas na banda de valência do domínio semicondutor, evitando buracos energéticos de danificá-la. Especificamente, mostra-se que a energia do furo é transferido para a porção de ligando, deixando o domínio funcional de semicondutores. Isso nos permite retornar o sistema nanocristais-ligante toda para um estado funcional, quando os ligantes são degradados, Pela simples adição de ligandos frescos para o sistema 4.

Para promover uma separação de carga fotovoltaica, usamos um sólido de duas camadas composto de dois filmes de PbS e TiO. Nesta configuração, os electrões fotoinduzida são injectados TiO 2 e são, subsequentemente, retirada por um eléctrodo FTO, enquanto que os furos são canalizados para um eléctrodo de Au através de PbS camada 6. Para desenvolver este último, apresentamos um semicondutor Matrix Matrizes encapsulados nanocristal (Smena), estratégia que permite a ligação PbS CNs na matriz circundante de semicondutor CdS. Como resultado, os sólidos fabricados exibem excelente estabilidade térmica, atribuído à estrutura heteroepitaxial de nanocristais de matriz interfaces, e mostrar o desempenho decolheita convincente em células solares protótipo 7.

Protocolo

1. Síntese de Nanocristais Núcleo ZnSe 8

  1. Colocar 7,0 g APD e uma barra de agitação magnética num balão de três tubuladuras.
  2. Num frasco separado, combinam 0,063 g de Se e de 2,4 TOP ml e adicionar uma barra de agitação magnética. A mistura de TOP e selênio deve ser desgaseificada sob vácuo durante 30 min.
  3. Degas APD durante 90 min a 120 ° C, em seguida, colocada sob fluxo de Ar com uma descarga de vidro de largura.
  4. ODA calor a 300 ° C e, e injectar mistura de Se. Deixe retorno temperatura de 300 ° C.
  5. Injectar 1,0 mL de Et 2 Zn (10% em peso. Em hexano) para o balão de reacção e deixa-se reagir a 26....

Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.

Discussão

Este estudo demonstra como arquitecturas de compósitos de nanocristais inorgânicos podem ser empregues para conseguir uma separação espacial de cargas fotoinduzidas. Em particular, estes compósitos permitir o ajuste fino da distribuição de cargas em todo os dois domínios, que são, então, disponível para realizar qualquer função fotocatalítica ou fotovoltaica. Por exemplo, fotocatalisadores eficientes pode ser feita caso de doadores e aceitadores de nanocristais domínios são construídos numa única nanopartícula. A energé.......

Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.

Divulgações

Não há conflitos de interesse declarados.

Agradecimentos

Nós gostaríamos de agradecer o Dr. Felix Castellano (BGSU) e NR Neal para discussões conselhos e valioso. Agradecemos Obor "Material Networks" do programa e Bowling Green State University de apoio financeiro. Este trabalho foi parcialmente financiado pela NSF sob Prêmio CHE - 1112227.

....

Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.

Materiais

Lista de materiais utilizados neste artigo
NomeEmpresaNúmero de catálogoComentários
Nome do reagente Companhia Número de catálogo Comentários (opcional)
octadecilamina (ODA), 90% Pescador AC12932-0050
selênio (Se), malha 200 Acros AC19807-2500
tri-n-octylphosphine (TOP), 97% Strem 15-6655 Ar Sensitive
dietil zinco (Et2Zn), 10% em peso. Aldrich 22080 Ar, sensível Luz
metanol, 99,8%, anidro Aldrich 179337
tolueno, 99,8% anidro Aldrich 244511
tri-n-octylphosphine óxido (TOPO), 99% Aldrich 223301
n-octadecylphosphonic ácido (ODPA), 98% Síntese PCI 104224
hexylphosphonic ácido (HPA), 98% Síntese PCI 4721-24-8
óxido de cádmio (CdO), 99,99% Aldrich 202894
enxofre (S), 99,999% Acros AC19993-0500 Odor forte
11-mercaptoundecanoic ácido (MUA), 95% Aldrich 450561
hidróxido de potássio (KOH) Acros AC13406-0010
clorofórmio VWR EM-CX1059-1
óxido de chumbo (PbO), 99,999% Aldrich 32.306-1KG
1-octadeceno (ODE), 90% Aldrich O806-25ML
ácido oleico (OA), 90% Aldrich O1008-1G
bis sulfito (trimetilsililo) (TMS), grau de síntese Aldrich 283134-25G Ar odor, sensível forte, altamente reactivo
acetona Merck Química AX0118-2
acetato de cádmio Acros AC31713-5000
nonahidrato sulfureto de sódio (Na 2 S 2 O • 9H), 98% Alfa Aesar CB1100945 Sensível à luz
brometo de hexadeciltrimetil amônio (CTAB), 99% Sigma H6269-100G
oleilamina, 70% Aldrich O7805-5G
éter difenílico Alfa Aesar 101-84-8
1,2-hexadecanediol TCI 6920-24-7
Pt acetilacetonato (II), 97% Aldrich 282782-5G
isopropanol, 99,8% anidro Acros AC32696-0025
tetracloreto de titânio (TiCl4), 99,9% Aldrich 697079-25G Extremamente sensível ao ar
dióxido de titânio, DSL 90T Dyesol DSL 90T
terpineol MP Biomédica 98-55-5
Ácido 3-mercaptopropiónico (MPA), 99% Alfa Aesar A10435 Odor forte
octano, anidro, 99% Aldrich 412236

Referências

  1. Kamat, P. V., Flumiani, M., Dawson, A. Metal - Metal and Metal- Semiconductor Composite Nanoclusters. Colloids Surf. A. 202, 269-279 (2002).
  2. Dawson, A., Kamat, P. V. Complexation of Gold Nanoparticles with Radiolytically Generated Thiocyanate Radica....

Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.

Reimpressões e permissões

Etiquetas

Síntese de Nanocristais SemicondutoresProdução Fotocatalítica de HidrogênioFilmes Finos FotovoltaicosNanopartículas Doador-AceitadorSeleneto de Zinco Sulfeto de CádmioSulfeto de Chumbo Dióxido de TitânioTécnica de Passivação por LigantesEncapsulamento em Matriz SemicondutoraCaptação de Energia Solar