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J-GLOBAL ID:201802282022900155   整理番号:18A0431793

色素増感太陽電池用の効率的対電極触媒としてのゴマボール状CoS/MoS_2ナノスフェア【Powered by NICT】

The sesame ball-like CoS/MoS2 nanospheres as efficient counter electrode catalysts for dye-sensitized solar cells
著者 (9件):
資料名:
巻: 739  ページ: 568-576  発行年: 2018年 
JST資料番号: D0083A  ISSN: 0925-8388  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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本研究では,ゴマ球状CoS/MoS2_2ナノスフェアを,容易な水熱法とソルボサーマル逐次反応によって制御下に合成した。MoS_2ナノスフェアを水熱反応中のナノシートの集合により優先的に形成された。次にCoSナノ粒子をソルボサーマル反応法中MoS_2ナノシートの表面上に成長させた。空間閉じ込め効果に起因して,CoSはMoS_2ナノシート間の5nmのサイズをもつナノ粒子として成長し,ナノシートはゴマ粒状構造を得るためにナノ粒子に集合した。この複合材料は二つの特徴,すなわち,CoSナノ粒子のより多くの活性サイトとMoS_2ナノスフェアの高い導電性を有していたので,このゴマ球状CoS/MoS2_2ナノスフェアに基づくDSSCは7.48%の高い電力変換効率,単独CoS(7.10%)と単独MoS_2(4.84%)に基づくものより高いを得た。Ptカソード(7.51%)に基づく色素増感太陽電池と同様にした。I_3~-/I~ 酸化還元反応のためのそれらの優れた電極触媒活性を,サイクリックボルタンメトリー,電気化学インピーダンススペクトルおよびTafel分極測定により確認した。CoS/MoS2_2の表面にI_3~ の吸着を計算するために使用した密度汎関数理論と,吸着エネルギーと結合長さの結果は,Co原子はI_3~ 還元の主な触媒活性部位であることを示した。ハイブリッド相互作用はIのp軌道の間でも進行し,Co,I_3~-につながるの3d状態が活性化され,容易に解離した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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分類 (2件):
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塩  ,  太陽電池 

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