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摘要:
用光电化学法研究了新型菁类染料Cy5敏化ZnO纳米晶电极的光电化学行为,优化了染料的敏化条件.结合Cy5的UV-Vis吸收光谱和循环伏安曲线,确定了染料Cy5电子基态和激发态能级位置.结果表明,Cy5电子激发态能级位置能与ZnO纳米粒子导带边位置相匹配,因而用染料Cy5敏化ZnO纳米晶膜电极,可使其吸收波由紫外光区红移至可见光区,显著地提高了ZnO纳米晶膜电极在可见光区的光电流密度,光电转换效率得到明显改善.在膜厚为2.9 μm、敏化时间为0.5 h的条件下,IPCE值最高可达36.1%,总的光电转换效率η为0.69%.
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文献信息
篇名 新型菁类染料Cy5敏化ZnO纳米晶电极
来源期刊 应用化学 学科 化学
关键词 染料敏化 纳米ZnO 薄膜电极 光电化学 菁类染料Cy5
年,卷(期) 2007,(4) 所属期刊栏目 研究论文
研究方向 页码范围 383-387
页数 5页 分类号 O646.5
字数 3707字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-0518.2007.04.005
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 何晓英 西华师范大学化学化工学院 96 513 12.0 15.0
2 郭敏 北京大学化学与分子工程学院 18 349 9.0 18.0
3 彭孝军 大连理工大学精细化工国家重点实验室 98 774 13.0 23.0
4 陈秀英 大连理工大学精细化工国家重点实验室 7 103 4.0 7.0
5 蔡生民 北京大学化学与分子工程学院 69 1116 20.0 32.0
6 过家好 安徽科技学院理学院 4 20 3.0 4.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
染料敏化
纳米ZnO
薄膜电极
光电化学
菁类染料Cy5
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
应用化学
月刊
1000-0518
22-1128/O6
大16开
长春市人民大街5625号
8-184
1983
chi
出版文献量(篇)
5741
总下载数(次)
10
总被引数(次)
46901
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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