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The influence of shell thickness of Au@TiO2 core–shell nanoparticles on the plasmonic enhancement effect in dye-sensitized solar cells

壳体(结构) 色素敏化染料 等离子体子 材料科学 纳米颗粒 芯(光纤) 纳米技术 等离子纳米粒子 光电子学 复合材料 化学 物理化学 电极 电解质
作者
Weiliang Liu,Fan-Cheng Lin,Yuchen Yang,Chen-Hsien Huang,Shangjr Gwo,Michael H. Huang,Jer‐Shing Huang
出处
期刊:Nanoscale [Royal Society of Chemistry]
卷期号:5 (17): 7953-7953 被引量:122
标识
DOI:10.1039/c3nr02800c
摘要

Plasmonic core-shell nanoparticles (PCSNPs) can function as nanoantennas and improve the efficiency of dye-sensitized solar cells (DSSCs). To achieve maximum enhancement, the morphology of PCSNPs needs to be optimized. Here we precisely control the morphology of Au@TiO2 PCSNPs and systematically study its influence on the plasmonic enhancement effect. The enhancement mechanism was found to vary with the thickness of the TiO2 shell. PCSNPs with a thinner shell mainly enhance the current, whereas particles with a thicker shell improve the voltage. While pronounced plasmonic enhancement was found in the near infrared regime, wavelength-independent enhancement in the visible range was observed and attributed to the plasmonic heating effect. Emission lifetime measurement confirms that N719 molecules neighboring nanoparticles with TiO2 shells exhibit a longer lifetime than those in contact with metal cores. Overall, PCSNPs with a 5 nm shell give the highest efficiency enhancement of 23%. Our work provides a new synthesis route for well-controlled Au@TiO2 core-shell nanoparticles and gains insight into the plasmonic enhancement in DSSCs.
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