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

TiO2纳米管阵列的制备、改性及其光电性能的研究

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第15-34页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 太阳能电池的发展第16-26页
        1.2.1 第一代太阳能电池第16-17页
        1.2.2 第二代太阳能电池第17-18页
        1.2.3 第三代太阳能电池第18-23页
        1.2.4 太阳能电池工作原理第23-26页
    1.3 二氧化钛第26-28页
        1.3.1 TiO_2的晶体结构第26-27页
        1.3.2 TiO_2的能带结构第27-28页
    1.4 T1O_2纳米管第28-31页
        1.4.1 TiO_2纳米管特性第28页
        1.4.2 TiO_2纳米管的制备方法第28-30页
        1.4.3 TiO_2纳米管的应用第30-31页
    1.5 本文的选题思路及主要研究内容第31-34页
第二章 TiO_2纳米管阵列尺寸与形貌的控制第34-53页
    2.1 电化学阳极氧化法制备TiO_2纳米管阵列第34-35页
        2.1.1 电化学阳极氧化法的优势第34页
        2.1.2 阳极氧化原理第34-35页
        2.1.3 本章主要内容第35页
    2.2 实验部分第35-37页
        2.2.1 试验材料及预处理第35-36页
        2.2.2 试验方法第36-37页
        2.2.3 表征分析第37页
    2.3 不同电解液中TiO_2纳米管阵列的制备及表征第37-40页
        2.3.1 HF/H_2O电解液中TiO_2纳米管阵列的制备及表征第37-38页
        2.3.2 NH_4F/DMSO电解液中TiO_2纳米管阵列的制备及表征第38-39页
        2.3.3 NH_4F/乙二醇电解液中TiO_2纳米管阵列的制备及表征第39-40页
    2.4 实验参数对TiO_2纳米管阵列形貌的影响第40-44页
        2.4.1 不同氧化电压对TiO_2纳米管阵列的影响第41-42页
        2.4.2 不同氧化时间对TiO_2纳米管阵列的影响第42-43页
        2.4.3 不同氧化温度对TiO_2纳米管阵列的影响第43-44页
    2.5 TiO_2纳米管阵列的生长原理第44-48页
        2.5.1 生长原理第44-47页
        2.5.2 不同电解液的分析第47-48页
        2.5.3 不同电压的分析第48页
        2.5.4 不同时间的分析第48页
        2.5.5 不同温度的分析第48页
    2.6 其它形貌TiO_2纳米管阵列的制备第48-52页
        2.6.1 氧化铝模板型第49-50页
        2.6.2 螺旋型TiO_2纳米管阵列第50-51页
        2.6.3 半壁型TiO_2纳米管阵列第51-52页
    2.7 本章小结第52-53页
第三章 TiO_2纳米管阵列在空气中的热处理第53-64页
    3.1 引言第53页
    3.2 TiO_2纳米管阵列在空气中的热处理第53-55页
        3.2.1 空气中热处理的TiO_2纳米管阵列的晶型结构变化第53-54页
        3.2.2 空气中的热处理的形貌变化第54-55页
    3.3 TiO_2纳米管阵列的光电特性第55-63页
        3.3.1 表面光电压测试系统第55-56页
        3.3.2 TiO_2纳米管/线复合阵列的表面光电压测试第56-60页
        3.3.3 TiO_2纳米管阵列光电性能测试第60-62页
        3.3.4 TiO_2纳米管阵列的紫外-可见吸收光谱第62-63页
    3.4 本章小结第63-64页
第四章 TiO_2纳米管阵列在溶液中的晶化及光电性能研究第64-72页
    4.1 TiO_2纳米管阵列的水热法热处理第64-66页
        4.1.1 水热法第64页
        4.1.2 水热法热处理TiO_2纳米管阵列的优势第64-65页
        4.1.3 TiO_2纳米管阵列在水溶液中的晶化第65-66页
    4.2 TiO_2纳米管阵列在有机溶液中的晶化第66-69页
        4.2.1 TiO_2纳米管阵列在乙二醇和无水乙醇中的晶化第66-67页
        4.2.2 TiO_2纳米管阵列水热晶化的机理分析第67-68页
        4.2.3 高温度高电压乙二醇溶液中制备TiO_2纳米管并晶化第68-69页
    4.3 不同溶液中晶化后TiO_2纳米管阵列的光电性能第69-71页
        4.3.1 不同溶液中晶化后TiO_2纳米管阵列的表面光电压第69页
        4.3.2 水热晶化前后TiO_2纳米管阵列的Ⅰ-Ⅴ第69-70页
        4.3.3 水热前后TiO_2纳米管的紫外-可见吸收光谱第70-71页
    4.4 本章小结第71-72页
第五章 TiO_2纳米管与纳米CuS的复合及其光电性研究第72-90页
    5.1 引言第72-75页
        5.1.1 纳米TiO_2作为电极材料的优势第72页
        5.1.2 量子点与TiO_2纳米管复合的重要性第72-74页
        5.1.3 TiO_2纳米管在量子点敏化电池方面的应用第74-75页
        5.1.4 硫化铜第75页
    5.2 CuS-TiO_2纳米管复合材料复合的制备与表征第75-82页
        5.2.1 实验方法第75页
        5.2.2 实验结果与表征第75-79页
        5.2.3 光电性能测试第79-82页
    5.3 水热条件对CuS-TiO_2复合材料形貌及光电效率的影响第82-87页
        5.3.1 温度对CuS-TiO_2纳米管复合材料的影响第82-84页
        5.3.2 浓度对CuS-TiO_2纳米管复合材料的影响第84-87页
    5.4 不同形貌的TiO_2纳米管对光电转换效率的影响第87-88页
    5.5 本章小结第88-90页
第六章 TiO_2/PbS/CuS复合材料及其光电性能研究第90-102页
    6.1 引言第90-91页
    6.2 TiO_2纳米管与PbS纳米粒子复合材料的制备第91-94页
        6.2.1 实验部分第91页
        6.2.2 实验结果第91-94页
    6.3 其它参数对TiO_2/PbS的影响第94-97页
        6.3.1 PbS沉积量对TiO_2/PbS的影响第94页
        6.3.2 水热处理对TiO_2/PbS光电性能的影响第94-97页
    6.4 TiO_2/PbS/CuS复合材料的制备及性能研究第97-101页
        6.4.1 制备方法第97页
        6.4.2 实验结果第97-101页
    6.5 本章小结第101-102页
结论第102-103页
致谢第103-104页
参考文献第104-115页
攻读博士学位期间发表论文第115-116页

论文共116页,点击 下载论文
上一篇:PHD2对结肠癌细胞糖酵解活性的调控作用及分子机制研究
下一篇:意识形态视阈下美国对社会主义国家的难民政策研究