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电学测试、表面光电压谱等手段对其进行表征测试。表面光电压测试表明,由于ZnO和NiO之间良好的能级相对位置,通过构造ZnO/NiO异质结可以使ZnO原有峰位(373nlll)的光电压响应大大增强。另外,还可以在可见光区390—600nln引起新的较强的光电响应宽带,这是由于缺陷和NiO禁带中的亚能级引起的。这对于未来光伏产业的发展和太阳能的转化利用具有一定的积极促进作用。
4.采用激光分子束外延技术在FTO导电玻璃上制备出结晶良好的ZnO薄膜,并使用N719染料对ZnO薄膜进行染料敏化,敏化过程采用浸渍法。通过ZnO薄膜在N719敏化前后的紫外可见吸收光谱、表面光电压谱、光致发光谱、拉曼谱等各方面的比较,探索了有机染料和无机半导体材料之间的相互作用。结果表明N719对ZnO的敏化可以促进光生电荷的分离,增强表面光电压,同时抑制光生电荷的复合,减弱光致发光的强度。为有机染料和无机半导体之间的化学吸附作用和电荷能量转移提供有力证据。这对于促进染料敏化太阳能电池在光伏产业中的实际应用有一定的积极意义。
关键词ZnO/NiO异质结构;N719/ZnO异质结构;L.MBE技术;表面光电压谱