随着纳米技术的发展,具有可控微纳结构的半导体薄膜由于在新型信息、能源及生物领域具有重要的研究意义和应用价值,成为各国科学家研究的热点。本项目旨在通过水热法,在透明的导电基底上一步法制备具有可控微纳结构的多孔In2S3晶体薄膜,研究工艺参数与In2S3晶体薄膜微纳结构的构筑规律;以多孔In2S3晶体薄膜为模板进行无机-有机杂化光伏材料的研究,并以此为活性层制备原型太阳能电池,探索一条大幅度提高无机-有机杂化太阳能电池光电转换效率的新途径;重点解决可控多孔微纳结构In2S3晶体薄膜结构的构筑以及多孔微纳结构In2S3晶体薄膜与有机半导体的有效、有序复合。该项目的研究有助于深刻认识和掌握可控微纳结构半导体薄膜的结构、形态的控制;有助于开辟发展以In2S3为基材的杂化太阳能电池材料研究的新途径;有助于深刻认识光电子在无机-有机杂化材料中的运动规律,在理论上具有重要意义。
本项目利用水热法,在透明的导电玻璃基底上,合成了一种具有多孔微纳结构的In2S3晶体薄膜,研究了工艺参数与In2S3晶体薄膜结构的构筑规律;以得到的多孔In2S3晶体薄膜为模板进行无机-有机杂化光伏器件的研究,研究了其器件的光伏性能。研究表明,器件具有明显的光伏特性。在本项目资助下,已在国内外学术期刊上发表SCI收录论文8篇(标注了项目资助号),授权发明专利一个,达到了申请书的研究目标。
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数据更新时间:2023-05-31
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