首页--工业技术论文--电工技术论文--独立电源技术(直接发电)论文--光电池论文--太阳能电池论文

Sb2S3/TiO2光阳极的改性及其光电性能的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-23页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 半导体量子点太阳能电池第10-15页
        1.2.1 量子点太阳能电池的结构与原理第10-13页
        1.2.2 量子点太阳能电池的优势第13-15页
    1.3 Sb_2S_3量子点敏化太阳能电池的发展第15-19页
        1.3.1 Sb_2S_3量子点的合成方法第15-17页
        1.3.2 Sb_2S_3量子点敏化太阳能的研究现状第17-19页
    1.4 提高Sb_2S_3基QDSCs效率的有效途径第19-21页
    1.5 本文的选题依据及主要研究内容第21-23页
        1.5.1 选题依据第21-22页
        1.5.2 主要研究内容第22-23页
第2章 Sb_2S_3/TiO_2光阳极的制备及其在QDSCs中的应用第23-36页
    2.1 引言第23页
    2.2 实验材料及仪器第23-25页
    2.3 Sb_2S_3/TiO_2光阳极的制备和表征第25-32页
        2.3.1 Sb_2S_3/TiO_2光阳极的制备第25-28页
        2.3.2 Sb_2S_3/TiO_2光阳极的表征第28-32页
    2.4 Sb_2S_3/TiO_2基QDSCs光电化学性能的测试与分析第32-35页
        2.4.1 聚合物碘电解质的引入对QDSCs光伏性能的影响第32页
        2.4.2 量子点沉积时间和退火温度对QDSCs光伏性能的影响第32-35页
    2.5 本章小结第35-36页
第3章 Sb_2S_3/TiO_2复合结构界面处理对QDSCs光伏性能的影响第36-50页
    3.1 引言第36页
    3.2 实验部分第36-39页
        3.2.1 实验材料与仪器第36-38页
        3.2.2 Sb_2S_3/TiO_2复合结构界面处理的实验过程第38-39页
    3.3 TiCl_4钝化处理改善电池光电化学性能的研究第39-43页
        3.3.1 TiCl_4钝化处理的电池的光学性能表征第39-40页
        3.3.2 TiCl_4钝化处理的电池的电学性能表征第40-43页
    3.4 硫代乙酰胺处理改善电池光电化学性能的研究第43-46页
        3.4.1 硫代乙酰胺钝化处理电池的光电化学性能研究第43-44页
        3.4.2 硫代乙酰胺钝化处理影响电池的光电化学性能的机理分析第44-46页
    3.5 ZnS界面处理改善电池光电化学性能的研究第46-48页
        3.5.1 ZnS界面处理的电池光电化学性能表征第46页
        3.5.2 ZnS界面处理改善电池光电化学性能的机理分析第46-48页
    3.6 本章小结第48-50页
第4章 Sb_2S_3/CdS/TiO_2太阳能电池的制备及性能研究第50-59页
    4.1 引言第50页
    4.2 实验部分第50-51页
        4.2.1 实验材料与仪器第50页
        4.2.2 实验过程第50-51页
    4.3 CdS沉积对Sb_2S_3/TiO_2基QDSCs性能的影响第51-57页
        4.3.1 Sb_2S_3/CdS/TiO_2复合薄膜的表征第51-53页
        4.3.2 Sb_2S_3/CdS/TiO_2复合薄膜光学性能的研究第53-54页
        4.3.3 CdS沉积对Sb_2S_3/TiO_2基QDSCs电学性能的影响第54-57页
    4.4 本章小结第57-59页
第5章 总结与展望第59-61页
    5.1 论文总结第59-60页
    5.2 研究展望第60-61页
参考文献第61-69页
致谢第69-70页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第70页

论文共70页,点击 下载论文
上一篇:硅纳米负极材料的制备及锂离子电池电化学性能研究
下一篇:磷氮共掺石墨烯复合材料的超级电容性能研究