메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터 ENG
주제분류

추천
검색

논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

김소영 (충남대학교, 忠南大學校 大學院)

지도교수
김효진
발행연도
2017
저작권
충남대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수12

표지
AI에게 요청하기
추천
검색

이 논문의 연구 히스토리 (2)

초록· 키워드

오류제보하기
We report on the fabrication and characterization of a novel Cu2O/CuO heterojunction structure with CuO nanorods embedded in Cu2O thin film as an efficient photocathode for photoelectrochemical (PEC) solar water splitting. A CuO nanorod array was first prepared on an indium-tin-oxide-coated glass substrate via a seed-mediated hydrothermal synthesis method and then a Cu2O thin film was electrodeposited onto the CuO nanorod array to form an oxide semiconductor heterostructure. The crystalline phases and morphologies of the heterojunction materials were examined by using X-ray diffraction and scanning electron microsopy as well as Raman scattering. The PEC properties of the fabricated Cu2O/CuO heterojuction photocathode current density versus voltage (J-V) behavior, the Cu2O/CuO photocathode was found to exhibit negligible dark current and high photocurrent density, e.g. -1.05 mA/cm2 at -0.6 V vs Hg/HgCl2 in 1 mM Na2SO4 electrolyte, revealing an effective operation of the oxide heterostructure. The photocurrent conversion efficiency of the Cu2O/CuO photocathode was estimated to be 1.27 % at -0.6 V vs Hg/HgCl2. Moreover, the PEC current density versus time (J-T) profile measured at -0.5 V vs Hg/HgCl2 in the Cu2O/CuO photocathode indicated a 3-fold increase in the photocurrent density compared to a simple Cu2O thin film photocathode. The improved PEC performance was attributed to some synergistic effect of the bilayer heterostucture on the light absorption and electron-hole recombination process.

목차

제1장. 서론 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1
제2장. 이론적 배경????????????????????????????????????????????????????????????????4
2.1 CuO 물성??????????????????????????????????????????????????????????????????????4
2.2 Cu2O 물성?????????????????????????????????????????????????????????????????????8
2.3 스퍼터링법???????????????????????????????????????????????????????????????????11
2.4 수열합성법???????????????????????????????????????????????????????????????????13
2.4.1 일반적인 수열합성 조건 ????????????????????????????????????????13
2.4.2 수열합성법의 이론적 접근??????????????????????????????????????14
2.4.3 결정화 공정 이론??????????????????????????????????????????????????16
2.4.4 결정의 입도 및 형상 제어??????????????????????????????????????26
2.4.5 수열합성법의 변수????????????????????????????????????????????????27
2.5 전해도금법???????????????????????????????????????????????????????????????????29
2.6 광전기화학적 물 분해?????????????????????????????????????????????????????32
제3장. 재료 및 실험 방법 ??????????????????????????????????????????????????????35
3.1 Cu2O 박막/CuO 나노로드 이종접합체 제작 ????????????????????????35
3.1.1 기판 세정??????????????????????????????????????????????????????????????35
3.1.2 CuO 씨앗층 및 나노로드 형성???????????????????????????????????35
3.1.3 Cu2O 박막 형성??????????????????????????????????????????????????????35
3.2 Cu2O 박막/CuO 나노로드 이종접합체의 특성 분석???????????????36
제4장. 결과 및 고찰 ?????????????????????????????????????????????????????????????38
4.1 Cu2O 박막/CuO 나노로드 이종접합체의 구조적 특성????????????38
4.2 Cu2O 박막/CuO 나노로드 이종접합체의
광전기화학적 물 분해 특성????????????????????????????????????????????????47
제5장. 결론 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????52
참고문헌 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????53

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0