对电极(counter electrode,CE)作为染料敏化太阳能电池(dye-sensitized solar cell,DSSC)的重要组成部分之一,其作用是收集外电路电子和催化还原电解质.硫化镍具有低成本和优异的电催化活性等优点,是Pt的理想替代材料.本文制备的NiS电...对电极(counter electrode,CE)作为染料敏化太阳能电池(dye-sensitized solar cell,DSSC)的重要组成部分之一,其作用是收集外电路电子和催化还原电解质.硫化镍具有低成本和优异的电催化活性等优点,是Pt的理想替代材料.本文制备的NiS电极的透光率可以达到80%以上(600 nm处),从正面(光阳极)照射时,制备的DSSC器件光电转化效率达到7.54%,与Pt对电极的(7.48%)相当.从反面(对电极)照射时,光电转化效率达到3.96%,远高于Pt对电极(0.58%).在硫化镍电极中掺入石墨烯,可以进一步提升DSSC器件的光电转化效率,正面照射达到7.84%,反面照射达到4.59%,是正面照射效率的58.5%.电化学阻抗、循环伏安测试表明NiS对电极具有很小的串联电阻和高的电催化活性,这是其性能优于Pt的主要原因;而高的反面照射光电转化效率主要得益于NiS电极的高透光率.本文提供了一种简单、快捷、低成本的方法来制备透明、高效硫化镍对电极.展开更多
综合评估太湖水体中有机污染物短期和长期的生态风险,筛选出潜在风险大、需要重点关注的物质,并基于有机物的敏感生物统计,分析其对太湖生物多样性的影响.通过文献检索,汇总整理了21类232种太湖中有机污染物的浓度水平,其跨度在0.1~6000...综合评估太湖水体中有机污染物短期和长期的生态风险,筛选出潜在风险大、需要重点关注的物质,并基于有机物的敏感生物统计,分析其对太湖生物多样性的影响.通过文献检索,汇总整理了21类232种太湖中有机污染物的浓度水平,其跨度在0.1~6000ng·L^(-1)之间,其中60%为弱极性有机物(lgKow>3).借助物种敏感性分布(SSD,Sensitive species distribution)计算潜在受影响的物种比例(PAF,Potential affected fraction)来表征其中104种有机物的急性生态风险和46种有机物的慢性生态风险,大部分有机物的急性风险小于5%,但慢性风险显著大于急性风险,其中有机农药对硫磷(12.96%)、异狄氏剂(14.00%)、六氯苯(6.85%)和甲基对硫磷(7.05%),多环芳烃苯并[a]芘(7.75%),雌激素类物质E1(14.83%)、E2(14.96%)和壬基酚(19.76%)慢性风险较大.分析这些有机污染物的影响生物敏感种属,底栖生物、浮游动物、鱼类和昆虫出现频次高,结合太湖近30年来生物多样性变化,初步推测太湖水体有机污染是导致生物多样性变降低的重要原因之一.展开更多
文摘对电极(counter electrode,CE)作为染料敏化太阳能电池(dye-sensitized solar cell,DSSC)的重要组成部分之一,其作用是收集外电路电子和催化还原电解质.硫化镍具有低成本和优异的电催化活性等优点,是Pt的理想替代材料.本文制备的NiS电极的透光率可以达到80%以上(600 nm处),从正面(光阳极)照射时,制备的DSSC器件光电转化效率达到7.54%,与Pt对电极的(7.48%)相当.从反面(对电极)照射时,光电转化效率达到3.96%,远高于Pt对电极(0.58%).在硫化镍电极中掺入石墨烯,可以进一步提升DSSC器件的光电转化效率,正面照射达到7.84%,反面照射达到4.59%,是正面照射效率的58.5%.电化学阻抗、循环伏安测试表明NiS对电极具有很小的串联电阻和高的电催化活性,这是其性能优于Pt的主要原因;而高的反面照射光电转化效率主要得益于NiS电极的高透光率.本文提供了一种简单、快捷、低成本的方法来制备透明、高效硫化镍对电极.
文摘综合评估太湖水体中有机污染物短期和长期的生态风险,筛选出潜在风险大、需要重点关注的物质,并基于有机物的敏感生物统计,分析其对太湖生物多样性的影响.通过文献检索,汇总整理了21类232种太湖中有机污染物的浓度水平,其跨度在0.1~6000ng·L^(-1)之间,其中60%为弱极性有机物(lgKow>3).借助物种敏感性分布(SSD,Sensitive species distribution)计算潜在受影响的物种比例(PAF,Potential affected fraction)来表征其中104种有机物的急性生态风险和46种有机物的慢性生态风险,大部分有机物的急性风险小于5%,但慢性风险显著大于急性风险,其中有机农药对硫磷(12.96%)、异狄氏剂(14.00%)、六氯苯(6.85%)和甲基对硫磷(7.05%),多环芳烃苯并[a]芘(7.75%),雌激素类物质E1(14.83%)、E2(14.96%)和壬基酚(19.76%)慢性风险较大.分析这些有机污染物的影响生物敏感种属,底栖生物、浮游动物、鱼类和昆虫出现频次高,结合太湖近30年来生物多样性变化,初步推测太湖水体有机污染是导致生物多样性变降低的重要原因之一.