摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 综述 | 第9-19页 |
1.1 有机太阳能电池的研究现状概述 | 第9-10页 |
1.2 有机染料敏化太阳能电池(DSSCs)的基本机构及工作机理 | 第10-13页 |
1.2.1 FTO导电玻璃 | 第10-11页 |
1.2.2 TiO_2半导体薄膜 | 第11页 |
1.2.3 染料敏化剂 | 第11页 |
1.2.4 对电极 | 第11页 |
1.2.5 电解质 | 第11-12页 |
1.2.6 DSSCs的工作原理 | 第12-13页 |
1.3 太阳能电池的性能参数 | 第13-15页 |
1.3.1 DSSCs光电流对电压曲线 | 第13页 |
1.3.2 开路电压(V_(oc)) | 第13-14页 |
1.3.3 短路光电流密度(j_(sc)) | 第14页 |
1.3.4 单色光光电转换效率(IPCE) | 第14页 |
1.3.5 电池填充因子(ff)与电池总效率(η ) | 第14-15页 |
1.4 DSSCs电荷分离机制研究现状简介 | 第15-16页 |
1.5 ALD在DSSCs中的应用现状 | 第16-17页 |
1.5.1 ALD概况简述 | 第16-17页 |
1.5.2 ALD在太阳能电池中的应用及发展 | 第17页 |
1.6 本文研究内容及研究意义 | 第17-19页 |
第二章 实验部分 | 第19-25页 |
2.1 实验药品及仪器 | 第19-20页 |
2.2 试剂纯化 | 第20-21页 |
2.3 DSSC的制备工艺 | 第21-24页 |
2.3.1 浆料的制备 | 第21-22页 |
2.3.2 电解质的制备 | 第22页 |
2.3.3 DSSCs的制备工艺 | 第22-24页 |
2.4 DSSC测试部分 | 第24-25页 |
2.4.1 J-V测试 | 第24页 |
2.4.2 OCVD(Open Circuit Voltage Decay)测试 | 第24页 |
2.4.3 开路电压(Voc)、短路电流(Jsc)及电子浓度(ee)的测试 | 第24-25页 |
第三章 DSSCs非理想电子复合动力学机制分析 | 第25-40页 |
3.1 引言 | 第25-26页 |
3.2 复合动力学模型与实验数据分析 | 第26-39页 |
3.3 小结 | 第39-40页 |
第四章 ALD应用于敏化电池的模拟分析 | 第40-51页 |
4.1 引言 | 第40-41页 |
4.2 计算反应扩散动力学模型 | 第41-45页 |
4.3 模拟计算数据分析 | 第45-49页 |
4.4 小结 | 第49-51页 |
第五章 结论 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-58页 |
发表论文和科研情况说明 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |