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在敏化太阳能电池中,具有反蛋白石光子晶体结构的光阳极,能够有效提高入射光的利用效率.而SnO2作为光阳极材料,具有比常用的TiO2材料更低的导带位置和更高的电子迁移率,因此有利于得到更高的光电流值.[1]但由于SnO2作为光阳极材料时,光生电子-空穴的复合较严重,影响了电池的开路电压和能量转换效率.我们发展了一种新的蛋白石结构模板制备法和一种新的液相沉积法,获得了高质量反蛋白石结构SnO2光阳极,并首次将其应用于敏化太阳电池中.[2]采用CdS/CdSe量子点进行敏化,得到了4.37%的效率,同时具有700mV的开路电压值,比普通纳米多孔结构的SnO2光阳极提高了200mV以上.[3]