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量子点敏化氧化物光阳极光电化学性能提升研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 量子点敏化太阳能电池的研究第13-18页
        1.2.1 量子点在太阳能电池中的优势第13-16页
        1.2.2 量子点的制备第16-17页
        1.2.3 量子点敏化太阳能电池的结构和工作原理第17-18页
    1.3 金属氧化物的性质及改进第18-24页
    1.4 本论文的选题依据和主要内容第24-26页
第二章 实验材料与仪器设备第26-40页
    2.1 实验试剂第26页
    2.2 实验仪器及设备第26-27页
    2.3 材料分析与测试技术第27-40页
        2.3.1 X射线衍射分析第27-29页
        2.3.2 电子显微分析技术第29-30页
        2.3.3 X射线光电子能谱第30-31页
        2.3.4 紫外可见分光光度法和紫外可见漫反射光谱第31-33页
        2.3.5 光电化学性能测试第33页
        2.3.6 飞秒激光系统第33-34页
        2.3.7 时间分辨中红外瞬态吸收光谱系统第34-40页
第三章 CdS敏化纳米森林状TiO_2复合材料的合成及其光电化学性能研究第40-50页
    3.1 引言第40-41页
    3.2 TiO_2纳米森林的制备及表征第41-44页
        3.2.1 TiO_2纳米森林的制备第41-42页
        3.2.2 TiO_2纳米森林的表征第42-44页
    3.3 CdS敏化TiO_2纳米森林薄膜的制备、表征及性能分析第44-49页
        3.3.1 CdS敏化TiO_2纳米森林薄膜的制备第44-45页
        3.3.2 CdS敏化TiO_2纳米森林薄膜的表征第45-47页
        3.3.3 CdS敏化TiO_2纳米森林薄膜的性能研究第47-49页
    3.4 本章小结第49-50页
第四章 碱处理ZnO纳米片阵列薄膜的光学及光电化学性能研究第50-72页
    4.1 引言第50页
    4.2 碱处理ZnO纳米片阵列薄膜的制备、表征及性能研究第50-55页
        4.2.1 碱处理ZnO纳米片阵列薄膜的制备第50-52页
        4.2.2 碱处理后ZnO纳米片阵列薄膜的表征及性能第52-55页
    4.3 碱处理后ZnO纳米片阵列薄膜的光谱学研究第55-63页
        4.3.1 碱处理ZnONS薄膜的荧光光谱分析第55-59页
        4.3.2 碱处理ZnONS薄膜的超快中红外瞬态吸收光谱分析第59-63页
    4.4 CdS敏化碱处理后ZnO纳米片阵列薄膜的制备及其光电化学性能研究第63-69页
        4.4.1 CdS敏化碱处理后ZnO纳米片阵列薄膜的制备第63-64页
        4.4.2 CdS敏化碱处理后ZnO纳米片阵列薄膜的表征第64-65页
        4.4.3 CdS敏化碱处理后ZnO纳米片阵列薄膜的性质研究第65-69页
    4.5 本章小结第69-72页
第五章 离子沉积顺序对ZnO/CdS异质结薄膜光电化学性能的影响研究第72-90页
    5.1 引言第72页
    5.2 离子沉积顺序对CdS敏化ZnO纳米片异质结薄膜光电化学性能的影响第72-81页
        5.2.1 CdS敏化ZnO纳米片异质结薄膜的制备第72-73页
        5.2.2 CdS敏化ZnO纳米片异质结薄膜的表征第73-75页
        5.2.3 离子沉积顺序对CdS敏化ZnO纳米片异质结薄膜光电化学性能的影响第75-76页
        5.2.4 ZnONS/CdS异质结薄膜的光谱学研究第76-81页
    5.3 离子沉积顺序对CdS敏化ZnO纳米棒异质结薄膜光电化学性能的影响第81-85页
        5.3.1 CdS敏化ZnO纳米棒异质结薄膜的制备及表征第81-83页
        5.3.2 离子沉积顺序对CdS敏化ZnO纳米棒异质结薄膜光电化学性能的影响第83-85页
    5.4 离子沉积顺序对CdS敏化碱处理ZnO纳米片异质结薄膜光电化学性能的影响第85-87页
    5.5 本章小结第87-90页
第六章 结论与展望第90-92页
    6.1 本文结论第90-91页
    6.2 工作展望第91-92页
参考文献第92-106页
作者简介第106-108页
攻读博士学位期间发表的学术论文第108-110页
致谢第110页

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