酞菁|氮掺杂碳点协同作用提高酞菁敏化太阳能电池效率
以柠檬百香果酸为碳源,合理利用其绿安全性状,在水里面炭化化学合成了氮参杂碳点。
为确立氮掺入碳点对集成电路芯片稳定性的影响到,给出了五套由酞菁-碳点共轭和酞菁-掺入碳点形成的有机染料组织体制。
利用可控微波加热法合成了酞菁及其衍生金属配合物。柠檬酸基碳点具有良好的生物相容性和良好的水溶性,结合酞菁的绿色制造技术,制备的染料体系适合作为太阳能电池的绿色敏化系统。
将相关的酞菁与氮掺杂碳点混合制备酞菁-碳点共轭体系,在相关酞菁存在的情况下原位合成氮掺杂碳点制备酞菁-碳点共轭体系。
制备了无金属酞菁和超酞菁(金属:锰、铁、钴、镍、铜和锌),并对其进行了检测,以显示酞菁核中的金属对器件性能的影响。
凡此种种,还学习了五套有机染料安全体系中酞菁的未加入、羧基加入和磺基加入衍生产品物。得以的毕竟核实了含氮碳点对日能电池板使用性能的**影响到。
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