Như được thảo luận trong một số công trình, các yếu tố hạn chế hiệu quả tổng thể trong TiO2nanotube dựa trên các tế bào năng lượng mặt trời là thuốc nhuộm cụ thể tải; đó là, diện tích bề mặt cụ thể của các ống (đặt cược 30 m2g1) là nhỏ hơn đáng kể hơn so sánh nanoparticulate lớp (đặt cược 80-100 m2g 1). Một sốchiến lược để tăng diện tích bề mặt cụ thể trong ống systemshave được khám phá, chẳng hạn như điều trị TiCl4 nói trên hoặc sửa đổi các bức tường ống bằng cách tạo ra cấu trúc tre-loại hoặc tường đôi ống nano. Hình học của các đỉnh ống là rất quan trọng (xem ví dụREF.), và phương pháp tiếp cận một số đã được báo cáo để loại bỏ inhomogeneity (bề mặt nanograss) từ đỉnh ống. Để tăng thêm hiệu quả, Tsuchiya et al.introduced một khái niệm mới bằng cách hiển thị rằng bằng cách sử dụng trang trí bạc TiO2 ống nano, một phụ kiện của hiệu quả chuyển đổi cho DSSCs có thể được lấy. Hiệu ứng này có thể hoặc là do plasmon tăng cường hoặc giao lộ hình thành. Một số biến thể trong ống nano TiO2, chẳng hạn như hình thành bởi sự cố nhanh chóng anodization (RBA), Hiển thị các cải thiện triển vọng liên quan đến hiệu quả photoconversion. Gần đây, một anodic tự tổ chức TiO2 mesosponge/nanochannel lớp đã được báo cáo rằng có một diện tích bề mặt cụ thể cao hơn đáng kể so với lớp hình ống, và nó dường như có khả năng outperforming nanotube lớp trong lĩnh vực TiO2 dựa trên năng lượng mặt trời tế bào và các ứng dụng khác.
đang được dịch, vui lòng đợi..
