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一种金/TiO制造技术

技术编号:15439784 阅读:128 留言:0更新日期:2017-05-26 05:26
本发明专利技术涉及一种金/TiO

A golden /TiO

The present invention relates to a gold /TiO

【技术实现步骤摘要】
一种金/TiO2复合纳米薄膜的制备方法及金/TiO2复合纳米薄膜的应用
本专利技术属于纳米材料领域,涉及一种在纳米薄膜表面生长金纳米粒子的方法,具体涉及一种金/TiO2复合纳米薄膜的制备方法和金/TiO2复合纳米薄膜的应用。
技术介绍
表面等离子体光学提出在纳米尺度上操纵和控制光子,这为发展更高性能的纳米光电器件提供了一条新的有效途径。金纳米粒子由于具有独特的表面等离子体共振效应,使其在增强纳米光电器件的性能方面具有广泛的应用价值和前景。对聚合物太阳能电池(PSC)而言,构成体相异质结活性层的有机半导体材料因其载流子迁移率低而限制了活性层的厚度,进而影响了电池对入射光的吸收。如何避免因活性层厚度增加引起的电子和空穴的内复合,进一步提高电池性能,成为国内外研究者的关注的重点,并不断取得进展。在聚合物太阳能电池中的活性层是起到吸收入射光能量并产生电子-空穴对的功能层,因此增强电池光吸收的实质是增强活性层的光吸收;而将金纳米粒子直接置于PSC的活性层中可使其表面等离子共振产生的近场增强效应分布在活性层内,可更有效地增强活性层的光吸收。一般而言,将金纳米粒子加入PSC活性层的方法主要包括以下两种:一种是先采用液相法合成金纳米粒子,然后再将其从溶液中分离出来并分散在活性层溶液中,再通过旋涂的方法制备混有金纳米粒子的活性层;另一种是采用真空蒸镀的方式在缓冲基底或活性层表面直接沉积金纳米粒子。前一种方法的工艺流程复杂,且金纳米粒子在加入活性层溶液并旋涂成膜的过程中极易发生团聚现象。这一团聚现象不但削弱其表面等离子体共振效应,而且会破坏活性层的结构,不利于提升电池性能。后一种方法需要贵重的沉积设备、苛刻的沉积环境,能源消耗大,成本高昂。
技术实现思路
本专利技术目的是为了克服现有技术的不足而提供一种金/TiO2复合纳米薄膜的制备方法。为达到上述目的,本专利技术采用的技术方案是:一种金/TiO2复合纳米薄膜的制备方法,其特征在于,它包括以下步骤:(a)将氯金酸溶于溶剂中配制成反应溶液;(b)将形成有TiO2纳米薄膜的基片置于所述反应溶液中,置于超声条件下进行反应;(c)将步骤(b)的产物用去离子水冲洗后,吹干即可。优化地,所述反应溶液中氯金酸的浓度为0.1~5mmol/L。优化地,所述溶剂为乙醇和水的混合液,其体积比为1:0.1~10。优化地,所述超声的功率为50~150W,频率为50~100KHz,反应时间为0.5~1.5小时。。优化地,步骤(b)中,所述二氧化钛纳米薄膜的制备方法包括以下步骤:(1)取TiO2前驱体加入醇类溶剂中,搅拌得透明溶胶;(2)将所述透明溶胶旋涂在经氧等离子体处理的ITO玻璃表面,热处理后即可。进一步地,所述TiO2前驱体为双(乙酰丙酮基)二异丙基钛酸酯,所述醇类溶剂为正丁醇。进一步地,所述ITO玻璃在经氧等离子体处理前先依次用弱碱性洗涤剂、水、丙酮和异丙醇进行超声清洗。进一步地,所述热处理为先加热除去所述醇类溶剂,随后在300~500℃加热即可。本专利技术的又一目的在于提供一种上述金/TiO2复合纳米薄膜在聚合物太阳能电池中的应用,在ITO玻璃表面的金/TiO2复合纳米薄膜上依次形成活性层、阳极缓冲层和电极层得倒置型聚合物太阳能电池。优化地,在所述金/TiO2复合纳米薄膜和所述活性层之间还形成有TiO2保护层。由于上述技术方案运用,本专利技术与现有技术相比具有下列优点:本专利技术金/TiO2复合纳米薄膜的制备方法,在超声条件下即可在二氧化钛纳米薄膜表面生长具有良好分散性的金纳米粒子,具有简便易行、重复性好以及反应溶液无毒、无污染等优点;可以通过调节氯金酸的浓度和生长时间,调控金纳米粒子的尺寸和密度;这样的金/TiO2复合纳米薄膜可有效增强聚合物太阳能电池的性能。附图说明附图1为实施例1中纳米材料的SEM图:(a)TiO2纳米薄膜的SEM图,(b)复合金纳米粒子的TiO2纳米薄膜SEM图(b中插图的比例尺为100nm);附图2为本专利技术反应不同时间制得的复合TiO2纳米薄膜的SEM图:(a)0.5小时(实施例2),(b)1小时(实施例1),(c)1.5小时(实施例3);附图3为本专利技术金/TiO2复合纳米薄膜的应用:(a)含有金纳米粒子的金/TiO2复合纳米薄膜的聚合物太阳能电池结构示意图;(b)聚合物太阳能电池的原理图;附图4为实施例4中沉积TiO2保护层后的金纳米粒子SEM图(插图的比例尺为100nm);附图5为实施例1和对比例1中纳米薄膜应用于聚合物太阳能电池时的J-V曲线。具体实施方式本专利技术金/TiO2复合纳米薄膜的制备方法,它包括以下步骤:(a)将氯金酸溶于溶剂中配制成反应溶液;(b)将形成有二氧化钛纳米薄膜的基片置于所述反应溶液中,置于超声条件下进行反应;(c)将步骤(b)的产物用去离子水冲洗后,吹干即可。在超声条件下即可在二氧化钛纳米薄膜表面生长金纳米粒子,具有简便易行、重复性好以及反应溶液无毒、无污染等优点;而且金纳米粒子的粒径分布约为20~100nm,无团聚且分散性良好。而且可以通过调节氯金酸的浓度(优选为0.1~5mmol/L)、生长时间(优选为~0.5-1.5小时分钟)和超声波功率(优选为所述超声的功率为50~150W,频率为50~100KHz)等,调控金纳米粒子的尺寸和密度;这样的金/TiO2复合纳米薄膜可有效增强聚合物太阳能电池的性能。所述溶剂优选为乙醇和水的混合液,其体积比为1:0.1~10,最优为体积比为1:1,此时氯金酸的溶解性和基片的湿润性最好。上述TiO2纳米薄膜的制备方法包括以下步骤:(1)取TiO2前驱体加入醇类溶剂中,搅拌得透明溶胶;(2)将所述透明溶胶旋涂在经氧等离子体处理的ITO玻璃表面,热处理后即可。使用该方法制得的纳米薄膜表面致密、平整、无孔洞。TiO2前驱体和醇类溶剂采用常规的即可,可以选用:TiO2前驱体为双(乙酰丙酮基)二异丙基钛酸酯,醇类溶剂为正丁醇。ITO玻璃优选在经氧等离子体处理前先依次用弱碱性洗涤剂、水、丙酮和异丙醇进行超声清洗。所述热处理为先在100~180℃加热除去醇类溶剂,然后在300~500℃加热(通常为10~40分钟)处理即可。上述方法制得的金/TiO2复合纳米薄膜可应用在聚合物太阳能电池中作为阴极缓冲层,具体为:在ITO玻璃表面的金/TiO2复合纳米薄膜上依次形成活性层、阳极缓冲层和电极层得倒置型聚合物太阳能电池。在所述金/TiO2复合纳米薄膜和所述活性层之间还优选形成有TiO2保护层,用于避免活性层和金纳米粒子的直接接触引起电子猝灭效应,提高聚合物太阳能电池的短路电流、填充因子和光电转化效率。下面将结合附图实施例对本专利技术进行进一步说明。实施例1本实施例提供一种金/TiO2复合纳米薄膜的制备方法,它包括以下步骤:(a)在体积比为1:1的水和乙醇混合溶液中加入适量浓度为10mM的氯金酸,配制成浓度为0.5mM的反应溶液;(b)(1)配制浓度为0.5mol/LTiO2溶胶:取正丁醇7.5ml加入储存瓶,加入浓度为2mol/L的双(乙酰丙酮基)二异丙基钛酸酯2.5ml,然后在室温下进行磁力搅拌1小时左右即得到淡黄色透明溶胶;(2)制备TiO2纳米薄膜:取适量的TiO2溶胶滴覆在经弱碱性清洗剂(Micro-90)、超纯水、丙酮和异丙醇超声清洗本文档来自技高网
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一种金/TiO

【技术保护点】
一种金/TiO

【技术特征摘要】
1.一种金/TiO2复合纳米薄膜的制备方法,它包括以下步骤:(a)将氯金酸溶于溶剂中配制成反应溶液;(b)将形成有TiO2纳米薄膜的基片置于所述反应溶液中,置于超声条件下进行反应;(c)将步骤(b)的产物用去离子水冲洗后,吹干即可。2.根据权利要求1所述金/TiO2复合纳米薄膜的制备方法,其特征在于:所述反应溶液中氯金酸的浓度为0.1~5mmol/L。3.根据权利要求1所述金/TiO2复合纳米薄膜的制备方法,其特征在于:所述溶剂为乙醇和水的混合液,其体积比为1:0.1~10。4.根据权利要求1所述金/TiO2复合纳米薄膜的制备方法,其特征在于:所述超声的功率为50~150W,频率为50~100KHz,反应时间为0.5~1.5小时。5.根据权利要求1所述TiO2纳米薄膜的制备方法,其特征在于,步骤(b)中,所述二氧化钛纳米薄膜的制备方法包括以下步骤:(1)取TiO2前驱体加入醇类溶剂中,搅拌得透明溶胶;(2...

【专利技术属性】
技术研发人员:江林梁志强邵卫晶文鹏
申请(专利权)人:苏州大学
类型:发明
国别省市:江苏,32

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