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天然染料敏化纳米TiO2太阳能电池的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-11页
第二章 文献综述第11-25页
    2.1 太阳能电池的发展第11-12页
    2.2 天然染料敏化太阳能电池的发展第12-14页
        2.2.1 叶绿素及其衍生物敏化太阳能电池第13页
        2.2.2 单宁酸(tannin)及其衍生物敏化太阳能电池第13页
        2.2.3 花青素及其衍生物敏化太阳能电池第13-14页
        2.2.4 类胡萝卜素类敏化太阳能电池第14页
    2.3 染料敏化太阳能电池结构第14-15页
    2.4 染料敏化太阳能电池的工作原理第15-16页
    2.5 染料敏化太阳能电池的性能评价参数第16-18页
        2.5.1 总转换效率第16-17页
        2.5.2 J–V曲线第17页
        2.5.3 吸附脱附伪二阶模型第17-18页
    2.6 二氧化钛纳米薄膜光阳极第18-21页
        2.6.1 二氧化钛纳米薄膜性质第18页
        2.6.2 纳米TiO_2复合薄膜的改性第18-21页
    2.7 染料敏化第21-22页
    2.8 染料敏化太阳能电池电解质的研究进展第22-23页
        2.8.1 液体电解质的研究进展第22页
        2.8.2 固体电解质的研究进展第22-23页
    2.9 染料敏化太阳能电池中对电极的研究第23-24页
    2.10 染料敏化太阳能电池存在的问题第24页
    2.11 选题的目的和意义第24-25页
第三章 实验部分第25-31页
    3.1 实验原料及试剂第25-26页
    3.2 实验仪器及设备第26页
    3.3 实验方案第26-31页
        3.3.1 玻璃基底的预处理第26-27页
        3.3.2 致密TiO_2薄膜的制备第27-28页
        3.3.3 纳米多孔TiO_2薄膜制作第28页
        3.3.4 TiO_2太阳能电池光阳极制作第28-29页
        3.3.5 染料的制备与测试第29-30页
            3.3.5.1 海娜花乙醇提取液的制备第29页
            3.3.5.2 海娜花水提取染料的制备与测试第29页
            3.3.5.3 海娜花染料的测试第29-30页
        3.3.6 铂对电极的制备第30页
        3.3.7 染料敏化太阳能电池的组装和测试第30-31页
第四章 结果与讨论第31-51页
    4.1 海娜花乙醇提取液敏化纳米TiO_2太阳能电池第31-41页
        4.1.1 海娜花乙醇提取液的HPLC-DAD分析第31-33页
        4.1.2 海娜花乙醇提取液的FTIR光谱分析第33-34页
        4.1.3 不同pH值海娜花水提取液浸染光阳极的紫外-可见吸收光谱分析第34-37页
        4.1.4 海娜花乙醇提取液浸染不同时间的DSSC的光电性能分析第37-38页
        4.1.5 不同pH值海娜花乙醇提取液敏化DSSC的光电性能分析第38-41页
    4.2 海娜花水提取染料敏化纳米TiO_2太阳能电池第41-51页
        4.2.1 海娜花水提取染料的HPLC-DAD分析第41-43页
        4.2.2 海娜花水提取染料的核磁共振分析第43-45页
        4.2.3 海娜花水提取染料敏化纳米TiO_2太阳能的电池紫外-可见吸收光谱分析第45-46页
        4.2.4 不同PH值海娜花水提取染料在光阳极上的吸附脱附性能分析第46-49页
        4.2.5 不同浓度海娜花水提取染料敏化纳米TiO_2太阳能电池的性能分析第49-51页
第五章 结论第51-52页
参考文献第52-55页
致谢第55-56页
附录:作者攻读硕士期间发表的论文及成果第56页

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