表面活性剤のない水処理可能な光伝導性全炭素複合材料である
Vincent C Tung1, Jen-Hsien Huang, Ian Tevis
1Department of Materials Science and Engineering, Northwestern University, Evanston, Illinois 60208, USA.
Journal of the American Chemical Society
|March 12, 2011
まとめ
研究者らは,効率的な光から電気へのエネルギー変換のための全炭素ハイブリッド材料を作成するための新しい方法を開発しました. この突破は,先進的な光電子機器のための安定した,水処理された薄膜の製造を可能にします.
科学分野:
- 材料科学 材料科学とは
- ナノテクノロジー ナノテクノロジー
- オプトエレクトロニクス (光電子機器)
背景:
- グラフィットナノ構造のヘテロ結合は,光から電気エネルギーへの変換に有望である.
- 現在の製造方法では,多くの場合,材料の性質を劣化させる可能性のある共振結合または機能化が必要です.
研究 の 目的:
- オプトエレクトロニクスアプリケーションのための全炭素ナノ複合材料を作成するための簡単な方法を開発する.
- グラフィートナノ構造の溶解性の限界を克服するために.
主な方法:
- フラーレン,単一壁の炭素ナノチューブ,および水中のグラフェン酸化物の共同組み立て.
- グラフェン酸化物の熱還元により,安定したハイブリッドを形成する.
- 薄膜および光伏装置の製造.
主要な成果:
- フラーレン・ナノチューブ・グラフェンの安定した,水中に分散するコロイド混合体が得られた.
- その結果,全炭素ハイブリッドは,光伝導性のオンオフ比がほぼ6桁の大きさを示した.
- 光伏装置は,0.59Vのオープン回路電圧と21%の電力変換効率で,全炭素材料にとって前例のないパフォーマンスを実証しました.
結論:
- 表面活性剤のない,水処理された全炭素薄膜は容易に製造できます.
- これらの材料は,有機光電子機器の応用に重要な可能性を示しています.
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