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J-GLOBAL ID:201502204492854993   整理番号:15A0811475

ナノ階層金属酸化物/ポリ(3-ヘキシルチオフェン)ハイブリッド太陽電池におけるエネルギー整合補助電子アクセプタとして初期還元グラフェン酸化物

Pristine reduced graphene oxide as an energy-matched auxiliary electron acceptor in nanoarchitectural metal oxide/poly(3-hexylthiophene) hybrid solar cell
著者 (5件):
資料名:
巻: 293  ページ: 246-252  発行年: 2015年10月20日 
JST資料番号: B0703B  ISSN: 0378-7753  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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ナノ階層TiO2ナノロッド(NR)-ZnOナノ粒子(NP)/P3HTハイブリッド高分子太陽電池に,初期還元グラフェン酸化物(RGO)シートを添加した。このRGO添加による,そのナノ階層金属酸化物/P3HTハイブリッドの,電荷分離強化および電子寿命低下を,時間分解光ルミネセンス(TRPL)およびインピーダンス分光により,それぞれ測定した。そして,このハイブリッド太陽電池の光起電力性能を,その活性層へRGOを適切量添加することにより最適化した。更に,光電流分光測定値の強度変調は,ハイブリッド太陽電池におけるその電子輸送速度が,活性層へRGOを添加する時,改善されることを示した。P3HT,RGO,およびZnO NP間におけるエネルギー整合は,そのTiO2 NR-ZnO NP/RGO/P3HTハイブリッド太陽電池にて実証された。電子移動が,その活性層にて,P3HTからRGOにおよびRGOからZnO NPに,効率的に起きることが,TRPLおよびKelvinプローブ力顕微鏡測定により,それぞれ確認された。その初期RGOは,ナノ階層金属酸化物/P3HTハイブリッド太陽電池にて,エネルギー整合補助電子アクセプタである,と結論される。900nm厚さのTiO2 NRアレイを使用し,界面改質をせずに作製された,このRGO取込みナノ階層金属酸化物/P3HTハイブリッド太陽電池にて,効率3.79%は,達成された。Copyright 2015 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.
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分類 (1件):
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太陽電池 

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