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  • 1 # 使用者5253322899700

    對植物食品中具有生物活性物質的研究表明,日益增加的水果和蔬菜消費量與心血管疾病、癌症等疾病的下降有密切的關係 。葉綠素就是具有天然生物活性物質之一,金屬卟啉作為葉綠素衍生物,是所有天然色素中最獨特的一種,有著廣泛的用途。

    由於天然葉綠素遇熱、光、酸、鹼等易分解,且不溶於水,使其應用受到了限制 。因此,對天然葉綠素的結構進行修飾使其變成穩定金屬卟啉結構。金屬卟啉的應用領域不斷擴充套件而倍受關注。葉綠素銅鈉鹽作為金屬卟啉的一種有著很高的穩定性,金屬卟啉廣泛應用做食品新增劑、化妝品新增劑、著色劑、藥品、光電轉換材料等領域 。葉綠素銅鈉鹽由於是從葉綠素轉化而來,而天然葉綠素具有兩種結構 , 這就使得其銅鈉鹽有著更為複雜的組分和結構。在實際中只以分子式表達銅鈉鹽與其廣泛應用相比有其缺憾。葉綠素銅鈉鹽作為金屬卟啉得到了特別的關注。 有機染料敏化寬禁帶半導體光電池的研製是90年代開始的,染料敏化光電化學基片模型的光電極包括一個寬禁帶的多孔大表面積半導體,其表面吸附了對可見光譜敏感的染料。由於超微粒薄膜( Ultra Particle Film,UPF) 具有大表面積,多孔性等特點,在UPF晶體電極上構造高效光電化學基片的研究取得了快速進展 。有研究者製備SnO2超微粒薄膜光電化學基片模型,採用葉綠素銅鈉鹽作敏化劑,I - / I 3- 為氧化還原對,設計製作三明治結構的光電化學基片,研究其光電轉換機理。

    具體步驟

    1、 超微粒薄膜吸附有機染料

    將過量糊狀葉綠素銅鈉鹽溶於無水乙醇,過濾得亮綠色溶液。將沉積有SnO2 UPF 的導電玻璃放在此溶液中浸泡48h,隨後取出晾乾。

    2、 光電化學基片的製作

    光電化學基片主要由三部分組成:光電極、電解液層、集電極,類似於三明治結構。光電極是由直流氣體放電活化反應蒸發沉積法在導電玻璃上鍍一層半導體UPF,並使UPF吸附上對光敏感的染料分子製備而成。電解液裡含有氧化還原對,它是聯絡光電極與集電極的橋樑,是電池迴路中空穴轉移的途徑。集電極是電解液中已失去電子的氧化還原對重新獲得電子的場所,必須具有良好的導電性。絕緣的漆包線隔開光電極和集電極,使兩者保持一定的距離,並使電解液有一定的存在空間。導電能力強的銀絲透過導電銀膠分別固定在光電極和集電極上,以連線外電路測量其開路電壓和短路電流。將入射光先透過集電極垂直入射定義為正入射,將入射光先透過光電極垂直入射定義為反入射。

    光敏劑葉綠素銅鈉鹽吸收光,被啟用,而後被啟用的敏化劑發射一個電子到SnO2 半導體的導帶,被氧化的敏化劑被後繼的氧化還原對分子還原。隨後,這個後繼分子又從集電極上得到電子而恢復中性。結果,在開路情況下,兩個電極就產生光電勢,如用一個適當的外電路連線起來,就會有一個響應光電流。

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