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電化學(xué)的基本工作原理簡(jiǎn)介
點(diǎn)擊次數:6509 更新時(shí)間:2018-06-21
   電化學(xué)的基本工作原理簡(jiǎn)介
  電化學(xué)方法作為一種具有簡(jiǎn)便、快速、準確、靈敏度高等優(yōu)點(diǎn)的分析檢測及表征手段,在科研和生產(chǎn)中占據著(zhù)較為重要的地位。電化學(xué)儀器已在分析實(shí)驗室中廣泛應用。但目前國內分析儀器,尤其是高精尖分析儀器,較大份額仍然依賴(lài)進(jìn)口,一些急需的儀器尚屬空白。因此進(jìn)一步開(kāi)發(fā)具有我國自主知識產(chǎn)權的新型電化學(xué)傳感器、檢測器和功能聯(lián)用接口儀器是當前科技生產(chǎn)的迫切需求。
  隨著(zhù)人類(lèi)的工業(yè)文明得以迅猛發(fā)展,由此引發(fā)的能源危機和環(huán)境污染成為急待解決的嚴重問(wèn)題,利用和轉換太陽(yáng)能是解決世界范圍內的能源危機和環(huán)境問(wèn)題的一條重要途徑。世界上認識到光電化學(xué)轉換太陽(yáng)能為電能可能實(shí)現的是在1839年發(fā)現涂布了鹵化銀顆粒的金屬電極在電解液中產(chǎn)生了光電流,先后提出和建立了一系列有關(guān)光電化學(xué)能量轉換的基本概念和理論,開(kāi)辟了光電化學(xué)研究的新領(lǐng)域。
  光電化學(xué)池即通過(guò)光陽(yáng)板吸收太陽(yáng)能并將光能轉化為電能。光陽(yáng)板通常為光半導體材料,受光激發(fā)可以產(chǎn)生電子——空穴對,光陽(yáng)極和對極(陰極)組成光電化學(xué)池,在電解質(zhì)存在下光陽(yáng)極吸光后在半導體帶上產(chǎn)生的電子通過(guò)外電路流向對極,水中的質(zhì)子從對極上接受電子產(chǎn)生氫氣。
  光電化學(xué)池中染料敏化納米晶光電化學(xué)電池以其低成本和率而成為硅太陽(yáng)能電池的有力競爭者。染料敏化太陽(yáng)電池主要由透明導電玻璃、TiO2多孔納米膜、電解質(zhì)溶液以及鍍鉑鏡對電極構成的“三明治”式結構。與p-n結固態(tài)太陽(yáng)能電池不同的是,在染料敏化太陽(yáng)電池中光的吸收和光生電荷的分離是分開(kāi)的。染料敏化太陽(yáng)能電池(DSSC)是由二氧化鈦多孔膜、光敏化劑(染料)、電解質(zhì)(含氧化還原電對)、鍍鉑對電極及導電基板組成的夾層結構。
  光電化學(xué)池中染料敏化納米晶光電化學(xué)電池其基本工作原理是:在染料分子的激發(fā)態(tài)、TiO2導帶、SnO2(導電玻璃)導帶、Pt(對電極)功函之間存在著(zhù)一個(gè)能級梯度差,當染料分子吸收太陽(yáng)光其中基態(tài)的電子受光激發(fā)躍遷到染料激發(fā)態(tài)能級后,在能級差的驅動(dòng)下,電子將會(huì )迅速轉移到TiO2導帶中,經(jīng)納米晶TiO2膜空間網(wǎng)格的輸運進(jìn)入到SnO2導帶,后經(jīng)外路到達對電極,并與氧化還原電對進(jìn)行電子交換后,依靠氧化還原電對在氧化態(tài)染料和對電極間完成電子轉移,從而實(shí)現整個(gè)光電循環(huán)。
  電化學(xué)是研究電和化學(xué)反應相互關(guān)系的科學(xué)。電和化學(xué)反應相互作用可通過(guò)電池來(lái)完成,也可利用高壓靜電放電來(lái)實(shí)現,二者統稱(chēng)電化學(xué),后者為電化學(xué)的一個(gè)分支,稱(chēng)放電化學(xué)。因而電化學(xué)往往專(zhuān)指“電池的科學(xué)”。
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