首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

基于嵌段共聚物的有序纳米无机孔隙薄膜的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 绪论第11-26页
   ·能源危机第11页
   ·可再生能源——太阳能第11-12页
   ·太阳能电池:无机/有机异质结太阳能电池第12-17页
     ·无机/有机异质结太阳能电池的机理第12-13页
       ·光生载流子产生的机理第13页
       ·光生载流子的传输过程、复合影响与收集第13页
     ·有机太阳能电池的结构(器件结构)第13-15页
     ·有机太阳能电池和无机太阳能电池的差别第15-16页
     ·有机太阳能电池转换效率的影响因素第16-17页
   ·嵌段共聚物薄膜相结构的调控第17-18页
     ·基板表面改性第17页
     ·热退火第17-18页
     ·溶剂退火第18页
   ·嵌段共聚物制备纳米无机物薄膜的研究进展第18-19页
   ·TiO_2、ZnO及CdS薄膜作为电子受体材料在异质结太阳电池的研究进展第19-23页
     ·TiO_2作为电子受体材料在异质结太阳电池的研究第19-21页
     ·ZnO作为电子受体材料在异质结太阳电池的研究第21-22页
     ·CdS作为电子受体材料在异质结太阳电池的研究第22-23页
   ·选题的意义、创新点、切入点第23-26页
     ·选题的意义第23-24页
     ·创新点第24页
     ·论文的切入点第24-26页
第二章 嵌段共聚物自组装及半导体薄膜的制备与表征第26-46页
   ·实验样品与试剂第26-28页
     ·实验样品第26-27页
     ·实验试剂第27-28页
   ·实验仪器第28页
   ·嵌段共聚物薄膜中大长径比柱状相的垂直取向第28-30页
     ·基板处理第28-29页
     ·基板清洗第29页
     ·基板改性第29页
     ·嵌段共聚物薄膜的真空热退火第29-30页
     ·嵌段共聚物薄膜的丙酮蒸汽退火第30页
   ·嵌段共聚物薄膜的刻蚀第30页
   ·有序无机纳米薄膜的制备第30-32页
     ·二氧化钛及氧化锌纳米孔或纳米柱薄膜的制备方法第30-31页
       ·溶胶灌注法第31页
       ·溶胶直渗法第31页
     ·硫化镉纳米孔薄膜的制备第31-32页
   ·实验表征方法第32-33页
     ·X射线衍射分析第32页
     ·嵌段共聚物薄膜的透射电子显微镜分析第32页
     ·嵌段共聚物薄膜和无机半导体薄膜的原子力显微镜分析第32页
     ·PS纳米柱和无机纳米孔薄膜的扫描电子显微镜分析第32-33页
   ·嵌段共聚物自组装薄膜与半导体薄膜的表征第33-45页
     ·嵌段共聚物薄膜中大长径比柱状相的垂直取向第33-37页
       ·不同厚度PS-b-PMMA嵌段共聚物薄膜的热退火第33-34页
       ·丙酮蒸汽退火时间对PS-b-PMMA厚膜形貌的影响第34-36页
       ·丙酮蒸汽退火30 min并UV刻蚀后PS-b-PMMA薄膜的形貌第36-37页
     ·有序无机半导体纳米孔或纳米柱薄膜的表征第37-45页
       ·半导体薄膜的XRD衍射分析第37-39页
       ·二氧化钛(TiO_2)有序纳米孔薄膜的表征第39-42页
       ·氧化锌(ZnO)有序纳米孔薄膜的表征第42页
       ·硫化镉(CdS)有序纳米孔薄膜的表征第42-43页
       ·TiO_2、ZnO和CdS有序纳米孔薄膜的导电性表征第43-44页
       ·TiO_2、ZnO和CdS有序纳米孔薄膜的透光率表征第44-45页
   ·本章小结第45-46页
第三章 有序本体异质结太阳能电池的制备与表征第46-52页
   ·实验样品、试剂及仪器第46-47页
     ·实验样品第46页
     ·实验试剂第46页
     ·实验仪器第46-47页
   ·有序本体异质结太阳能电池的制备第47-51页
     ·电池结构的设计第47-48页
     ·器件的能级分析第48页
     ·器件的制备流程第48-49页
     ·光电性能研究第49-51页
   ·本章小结第51-52页
结论第52-54页
参考文献第54-58页
致谢第58-59页
附录 攻读硕士期间已发表文章和会议论文第59页

论文共59页,点击 下载论文
上一篇:刺参胶原纤维简易提取方法及胶原降解酶的特性研究
下一篇:硅藻土基复合多孔材料的制备与表征