首页--工业技术论文--化学工业论文--金属元素的无机化合物化学工业论文--第Ⅰ族金属元素的无机化合物论文--铜副族(ⅠB族)元素的无机化合物论文

透明导电CuI薄膜的制备及其在DSSC中的应用

摘要第1-9页
Abstract第9-11页
第一章 绪论第11-23页
   ·碘化亚铜(CuI)基本物理性质第11-13页
   ·CuI薄膜的制备方法第13-17页
     ·铜膜碘化法第14页
     ·脉冲激光沉积法(PLD)第14-15页
     ·真空热蒸发法第15页
     ·电化学沉积法(ECD)第15-16页
     ·逐层离子吸附法(SILAR)第16-17页
     ·化学浴沉积法(CBD)第17页
     ·水热合成法第17页
   ·CuI薄膜的应用第17-20页
     ·CuI薄膜在发光二极管(LED)中的应用第18-19页
     ·CuI薄膜在染料敏化电池中的应用第19-20页
   ·本论文研究问题的提出和主要研究内容第20-23页
第二章 实验方案设计与研究方法第23-33页
   ·实验原料与仪器设备第23-25页
   ·材料制备第25-26页
     ·真空热蒸发系统第25页
     ·铜膜碘化法制备CuI薄膜第25-26页
     ·真空热蒸发法制备CuI薄膜第26页
     ·电化学沉积法制备ZnO光阳极第26页
   ·表征方法第26-33页
     ·场发射扫描电子显微镜(FESEM)第26-27页
     ·X射线衍射(XRD)第27-28页
     ·X射线光电子能谱(XPS)第28页
     ·吸收和透过光谱(Abs/Trans)第28页
     ·光致发光谱(PL)第28-29页
     ·电输运性能测试系统(Hall)第29-30页
     ·太阳能电池光电转化效率测试系统(I-V)第30页
     ·太阳能电池量子效率测试系统(IPCE)第30-33页
第三章 铜膜碘化法制备CuI薄膜及其光电性能的研究第33-45页
   ·引言第33页
   ·实验第33-35页
     ·真空热蒸发系统和玻璃衬底的清洗第33-34页
     ·铜膜的制备第34页
     ·铜膜的碘化第34-35页
     ·材料表征第35页
   ·结果与讨论第35-43页
     ·铜膜生长条件对CuI薄膜光电性能的影响第35-39页
       ·铜膜的沉积速率对CuI薄膜性能的影响第35-36页
       ·铜膜沉积时压强对CuI薄膜性能的影响第36-37页
       ·铜膜沉积时衬底加热温度对CuI薄膜形貌和结构的影响第37-39页
     ·碘化条件对CuI薄膜光电性能的影响及机理第39-43页
       ·碘化时间对CuI薄膜性能的影响第39-40页
       ·碘化温度对CuI薄膜性能的影响第40-41页
       ·碘量对CuI薄膜性能的影响第41-43页
   ·结论第43-45页
第四章 真空热蒸发法制备CuI薄膜及其光电性能的研究第45-55页
   ·引言第45页
   ·实验部分第45-46页
     ·衬底清洗和靶材的制备第45-46页
     ·CuI薄膜制备第46页
     ·材料性能的表征第46页
   ·实验结果分析与讨论第46-54页
     ·蒸发生长条件对CuI薄膜性能的影响机理分析第46-49页
     ·CuI薄膜形貌和物相分析第49-50页
     ·CuI薄膜的XPS图谱分析第50-51页
     ·CuI薄膜光学性质的研究第51-52页
     ·CuI薄膜的PL光谱测量第52-53页
     ·CuI薄膜电学性质的分析第53-54页
   ·结论第54-55页
第五章 CuI薄膜固态染料敏化电池中的应用第55-67页
   ·引言第55-56页
   ·实验第56-57页
     ·液态染料敏化太阳能电池的制备第56页
     ·固态染料敏化电池的制备第56-57页
   ·材料表征和电池性能测试第57页
   ·结果与讨论第57-65页
     ·液态染料敏化电池的探究第57-63页
       ·ZnO光阳极形貌表征第57-59页
       ·ZnO光阳极XRD分析第59-60页
       ·ZnO光阳极光学性能测试第60-61页
       ·DSSC电学性能测试第61-63页
     ·全固态染料敏化电池ZnO | dye | CuI的能带图第63-64页
     ·固态染料敏化电池的电池性能第64-65页
   ·结论第65-67页
第六章 结论与展望第67-69页
   ·结论第67-68页
   ·展望第68-69页
参考文献第69-79页
致谢第79-81页
附录第81-82页

论文共82页,点击 下载论文
上一篇:微量组分对贝利特—硫铝酸钡钙水泥熟料形成机制、水化和性能的影响
下一篇:BiFeO3-基薄膜的缺陷及界面调控