En este estudio se sintetizaron nanopartículas semiconductoras de SnO2 para aplicaciones DSC por vía ácida utilizando cloruro de estaño(ii) como material de partida y por método hidrotérmico mediante el uso de cloruro de estaño(iv). Los estudios de difracción de rayos X en polvo confirmaron la formación de la fase rutilo del SnO2 con tamaños de partícula nanométricos. Se empleó un electrolito de estado casi sólido en lugar de un electrolito líquido convencional para superar las limitaciones prácticas como las fugas de electrolito, la evaporación del disolvente y las imperfecciones de sellado asociadas a los electrolitos líquidos. Los electrolitos en gel se prepararon incorporando sales de yoduro de litio (LiI) y yoduro de tetrapropilamonio (Pr4N I-), por separado, a la mezcla que contiene poliacrilonitrilo como polímero, carbonato de propileno y carbonato de etileno como plastificantes, yoduro/trioduro como par redox, acetonitrilo como disolvente y butilpiridina 4-terciaria como aditivo del electrolito. Para superar el problema de recombinación asociado al SnO2 debido a su mayor movilidad electrónica, se utilizó una capa ultrafina de recubrimiento de CaCO3 para cubrir los sitios de recombinación superficial de las nanopartículas de SnO2. Se obtiene una eficiencia de conversión energética máxima del 5,04% para el dispositivo que contiene electrolito en gel que incorpora LiI como sal. Para el mismo electrolito en gel, la conductividad iónica y el coeficiente de difusión de los iones triyoduro son de 4,70 × 10-3 S cm-1 y 4,31 × 10-7 cm2 s-1, respectivamente.
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