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半导体敏化太阳能电池的光阳极结构设计和性能优化

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 绪论第8-19页
   ·引言第8页
   ·太阳能电池的研究现状第8-11页
     ·晶硅太阳能电池第9页
     ·薄膜太阳能电池第9-10页
     ·染料敏化太阳能电池第10-11页
   ·量子点敏化太阳能电池第11-15页
     ·量子点敏化太阳能电池的基本结构第12-13页
     ·量子点敏化太阳能电池的优势第13-15页
   ·量子点敏化太阳能电池的研究现状第15-18页
     ·纳米颗粒量子点太阳能电池第16-17页
     ·纳米线量子点太阳能电池第17页
     ·纳米管量子点太阳能电池第17-18页
   ·本课题的创新之处第18-19页
第二章 实验原料与实验装置第19-28页
   ·实验原料第19-20页
   ·实验装置第20-22页
     ·恒温磁力搅拌器第20页
     ·超声波清洗仪第20页
     ·分析天平第20页
     ·高压数显电源第20-21页
     ·注射泵第21页
     ·数字源表第21页
     ·移液枪第21页
     ·真空干燥箱第21页
     ·真空管式高温炉第21页
     ·马弗炉第21-22页
   ·表征手段第22-23页
     ·表面形貌表征(SEM)第22页
     ·微观结构表征(TEM)第22页
     ·结晶相分析(XRD)第22页
     ·紫外-可见分光光度计第22-23页
     ·电化学阻抗谱分析第23页
     ·太阳能电池效率测试第23页
   ·实验方法第23-28页
     ·FTO 导电玻璃的切割与清洗第23页
     ·ITO 纳米纤维的制备第23-24页
     ·ZnO 纳米线的制备第24-25页
     ·CdS 纳米晶的制备第25页
     ·CdTe 纳米晶的制备第25页
     ·PS 球的制备与提纯第25-26页
     ·CdS 量子点制备与提纯第26页
     ·多孔密堆 CdS 量子点的自组装第26页
     ·多孔密堆 CdS 量子点的退火第26-27页
     ·太阳能电池的组装第27-28页
第三章 ITO/CdS 同轴纳米纤维三维网状太阳能电池第28-40页
   ·本章引言第28-29页
   ·ITO 纳米纤维的制备第29-31页
   ·ITO/CdS 同轴纳米纤维的制备第31-32页
   ·ITO/CdS 同轴纳米纤维光电性能的表征第32-39页
     ·ITO 纳米纤维电子传输性能的表征第32-33页
     ·ITO/CdS 同轴纳米纤维吸收的表征第33-34页
     ·不同厚度 ITO/CdS 太阳能电池效率的表征第34-35页
     ·不同厚度 ITO/CdS 太阳能电池的传输动力学表征第35-39页
   ·本章小结第39-40页
第四章 P 型 CdTe 敏化 N 型 ZnO/CdS 纳米线太阳能电池第40-54页
   ·本章引言第40-41页
   ·ZnO/CdS/CdTe 纳米线的制备第41-44页
   ·ZnO/CdS/CdTe 纳米线光电性能的表征第44-53页
     ·ZnO/CdS/CdTe 纳米线物相的表征第44-45页
     ·ZnO/CdS/CdTe 纳米线的吸收表征第45-46页
     ·ZnO/CdS/CdTe 纳米线电池效率的表征第46-48页
     ·P 型 CdTe 纳米晶的表征第48-49页
     ·ZnO/CdS/CdTe 纳米线太阳能电池性能的表征第49-53页
   ·本章小结第53-54页
第五章 缓慢退火改善多孔密堆 CdS 太阳能电池性能第54-65页
   ·本章引言第54页
   ·多孔密堆 CdS 结构的制备第54-55页
   ·退火工艺对多孔密堆 CdS 的影响第55-64页
     ·缓慢退火与正常退火多孔密堆 CdS 结构形貌对比第55-57页
     ·缓慢退火与正常退火多孔密堆 CdS 结构 XRD 对比第57-58页
     ·缓慢退火与正常退火多孔密堆 CdS 结构吸收对比第58-59页
     ·缓慢退火与正常退火多孔密堆 CdS 电池效率对比第59-61页
     ·缓慢退火与正常退火多孔密堆 CdS 电池性能对比第61-64页
   ·本章小结第64-65页
第六章 全文总结第65-66页
参考文献第66-71页
发表论文和参加科研情况说明第71-72页
致谢第72页

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