Photocurrents in the $SnO_2$ Photoelectrochemical Cell Sensitized by Rhodamine B

$SnO_2$광전기화학 셀에서 Rhodamine B에 의한 광전류

  • Hyun-Jin Min (Department of chemistry, Korea University) ;
  • Gi-Bum Kim (Department of chemistry, Korea University) ;
  • Jeong-A Yu (Department of chemistry, Korea University) ;
  • Kang-Jin Kim (Department of chemistry, Korea University)
  • 민현진 (고려대학교 이과대학 화학과) ;
  • 김기범 (고려대학교 이과대학 화학과) ;
  • 유정아 (고려대학교 이과대학 화학과) ;
  • 김강진 (고려대학교 이과대학 화학과)
  • Published : 1993.02.20

Abstract

The electrochemical spectral sensitization of $SnO_2$ electrodes with rhodamine B was studied. Photocurrent was measured in the presence of a variety of supersensitizers including ascorbic acid and KI. In the presence of ascorbic acid, the increase in the concentration of ascorbic acid, pH of the solution, or the potential applied to $SnO_2$ up to 0.6 V vs. SCE enhanced the photocurrent. However, ascorbic acid produced considerably high dark current due to its low reduction potential. On the other hand, KI produced low but stable photocurrent. The results, together with the solvent effect on the photocurrent, were taken into account to elucidate the mechanism of photosensitization in the presence of ascorbic acid or KI.

들뜬 rhodamine B로부터 박막반도체 $SnO_2$의 전도띠로 주입되는 광전류를 여러 가지의 초감응체가 존재하는 용액에서 시간에 따라 조사하였다. ascorbic acid를 초감응체로 쓰면 그것의 농도, 용액의 pH, 그리고 $SnO_2$에 걸어주는 전위 등이 증가함에 따라 광전류가 대체로 증가하였으나, 전위가 노팡짐에 따라 암전류도 증가하였다. 반면에 KI를 초감응제로 사용하면 낮지만 비교적 안정한 전류를 보여주었다. 용매효과를 포함하여 이들 광감응전류를 증가시키는 원인을 규명해 보았다.

Keywords

References

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