表面等离子体波共振技术是当代渐逝场光学成功应用的典范。因其不仅具有超高的灵敏度和对吸附过程的实时监测能力,而且可以是从背面进行检测,所以非常适合于进行现场实时测试。染料在二氧化钛表面的吸附过程及其与电池最终性能的关系无疑是染料敏化太阳能电池的最重要相关过程之一。但是由于研究手段的限制,细致、全面且可靠的数据还远远不够。我们将首先设计和制备一个可以同时进行表面等离子体波共振测试和光电测试的现场测试样
表面等离子体波共振技术是当代渐逝场光学成功应用的典范。因其不仅具有超高的灵敏度和对吸附过程的实时监测能力,而且可以是从背面进行检测,所以非常适合于进行现场实时测试。染料在二氧化钛表面的吸附过程及其与电池最终性能的关系无疑是染料敏化太阳能电池的最重要相关过程之一。但是由于研究手段的限制,细致、全面且可靠的数据还远远不够。我们将首先设计和制备一个可以同时进行表面等离子体波共振测试和光电测试的现场测试样品池。然后在蒸镀金膜的表面制备多孔的二氧化钛纳米晶薄膜,最后在其表面细致重要钌配合物染料的吸附过程及现场光电转化性质;相同作用基团在不同取代位置染料的吸附及光电性质;以及新型吸附方式的探索。可以肯定,本项目的研究结果将有利于染料敏化太阳能电池吸附条件的进一步优化和新型自有知识产权吸附方式的发现。