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敏化太阳能电池电极材料的制备与性能研究

摘要第11-14页
ABSTRACT第14-17页
第一章 绪论第18-46页
    1.1 引言第18-19页
    1.2 太阳能电池的分类和发展历史第19-23页
        1.2.1 太阳能电池的分类第19-21页
        1.2.2 染料敏化太阳能电池的发展历史第21-22页
        1.2.3 量子点敏化太阳能电池的发展历史第22-23页
    1.3 敏化太阳能电池的概述第23-25页
        1.3.1 敏化太阳能电池的结构第23-24页
        1.3.2 敏化太阳能电池的工作原理第24-25页
    1.4 敏化太阳能电池的光阳极研究现状第25-36页
        1.4.1 纳米结构在敏化太阳能电池光阳极中的应用第28-30页
        1.4.2 大孔复合材料在敏化太阳能电池光阳极中的应用第30-36页
    1.5 敏化太阳能电池的对电极研究现状第36-43页
        1.5.1 炭基材料第37-38页
        1.5.2 导电聚合物第38-39页
        1.5.3 金属硫化物材料第39-41页
        1.5.4 金属氧化物材料第41-42页
        1.5.5 过渡金属氮化物和碳化物第42页
        1.5.6 复合材料第42-43页
    1.6 本论文研究意义及主要研究内容第43-46页
第二章 实验材料及测试方法第46-56页
    2.1 实验原料及实验仪器第46-48页
        2.1.1 实验原料第46-47页
        2.1.2 实验仪器第47-48页
    2.2 材料表征与测试方法第48-50页
        2.2.1 紫外-可见吸收光谱第48页
        2.2.2 荧光光谱第48-49页
        2.2.3 X射线衍射分析第49页
        2.2.4 X射线光电子能谱分析第49页
        2.2.5 扫描电子显微分析第49页
        2.2.6 透射电子显微分析第49页
        2.2.7 比表面及孔径分析第49-50页
    2.3 敏化太阳能电池的光伏性能测试第50-51页
    2.4 入射单色光光电转换效率测试第51-52页
    2.5 敏化太阳能电池电化学性能测试第52-54页
        2.5.1 循环伏安测试第52页
        2.5.2 交流阻抗测试第52-53页
        2.5.3 塔菲尔极化曲线第53-54页
    2.6 敏化太阳能电池的制备第54-56页
        2.6.1 FTO玻璃的清洗第54页
        2.6.2 TiO_2浆料的制备第54页
        2.6.3 TiO_2光阳极的制备第54页
        2.6.4 量子点和染料在光阳极上的吸附第54-55页
        2.6.5 电解液的配制第55页
        2.6.6 电池的组装第55-56页
第三章 具有增强的光电转化效率的CdSe-CdS量子点共敏化ZnO分级结构太阳能电池第56-70页
    3.1 前言第56-57页
    3.2 实验部分第57-59页
        3.2.1 ZnO分级结构的制备第57-58页
        3.2.2 在ZnO表面生长CdSe-CdS量子点第58页
        3.2.3 Cu_2S对电极的制备第58-59页
    3.3 结果与讨论第59-69页
        3.3.1 结构和形貌表征第59-64页
        3.3.2 光学性质表征第64-65页
        3.3.3 CdSe-CdS量子点敏化ZnO太阳能电池的光电性能表征第65-67页
        3.3.4 CdSe-CdS量子点敏化ZnO太阳能电池的电化学阻抗性能分析第67-69页
    3.4 结论第69-70页
第四章 CuGaSe_2和Cu(In,Ga)Se_2量子点敏化太阳能电池第70-80页
    4.1 前言第70-71页
    4.2 实验部分第71-72页
        4.2.1 介孔TiO_2微球的制备第71页
        4.2.2 有膦两步法合成CuGaSe_2和Cu(In,Ga)Se_2量子点第71页
        4.2.3 ZIF-67衍生的CoS对电极的制备第71-72页
    4.3 结果与讨论第72-78页
        4.3.1 结构表征第72-75页
        4.3.2 光学性能表征第75-76页
        4.3.3 电池性能表征第76-78页
    4.4 结论第78-80页
第五章 基于Co_9S_8纳米管阵列对电极和TiO_2/g-C_3N_4异质结纳米片光阳极的染料敏化太阳能电池第80-96页
    5.1 前言第80-81页
    5.2 实验部分第81页
        5.2.1 Co_9S_8纳米针状阵列和TiO_2/g-C_3N_4纳米片的制备第81页
    5.3 结果与讨论第81-94页
        5.3.1 TiO_2/g-C_3N_4异质结光阳极的表征第81-87页
        5.3.2 Co_9S_8纳米管阵列对电极的表征第87-91页
        5.3.3 基于TiO_2/g-C_3N_4光阳极和Co_9S_8对电极的DSSCs的电池性能表征第91-94页
        5.3.4 电池性能增加的机理第94页
    5.4 结论第94-96页
第六章 基于空心NiCo_2S_4纳米针对电极的染料敏化太阳能电池第96-106页
    6.1 前言第96-97页
    6.2 实验部分第97页
        6.2.1 NCS的合成第97页
        6.2.2 多孔TiO_2光阳极的制备第97页
    6.3 结果与讨论第97-105页
        6.3.1 结构表征第97-101页
        6.3.2 性能表征第101-105页
    6.4 结论第105-106页
第七章 TiO_2-Pt-CdS三元组分在光伏和光催化降解方面的应用第106-120页
    7.1 前言第106-107页
    7.2 实验部分第107-109页
        7.2.1 样品的制备第107-108页
        7.2.2 样品的光催化实验过程第108-109页
    7.3 结果与讨论第109-118页
        7.3.1 结构表征第109-113页
        7.3.2 光学性质表征第113-114页
        7.3.3 光伏性能表征第114-116页
        7.3.4 光催化降解性能表征第116-118页
    7.4 结论第118-120页
第八章 结论与展望第120-124页
    8.1 结论第120-121页
    8.2 主要创新点第121-122页
    8.3 展望第122-124页
参考文献第124-140页
致谢第140-142页
攻读博士学位期间发表的学术论文第142-144页
攻读博士学位期间参与的科研项目第144页
攻读博士学位期间获奖情况第144-146页
附件第146-165页
学位论文评阅及答辩情况表第165页

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