摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
第一章 绪言 | 第11-13页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 本课题研究思路与研究内容 | 第12-13页 |
第二章 文献综述 | 第13-36页 |
2.1 引言 | 第13页 |
2.2 太阳能电池简介 | 第13-31页 |
2.2.1 太阳能电池的发展史 | 第14页 |
2.2.2 太阳能电池材料 | 第14-16页 |
2.2.3 太阳能电池分类 | 第16-19页 |
2.2.4 评价太阳能电池的主要指标 | 第19-20页 |
2.2.5 太阳能电池结构及工作原理 | 第20-31页 |
2.3 纳米科学技术与太阳能电池 | 第31-32页 |
2.4 太阳能电池存在的问题 | 第32-34页 |
2.5 太阳能电池现状及展望 | 第34-36页 |
第三章 实验方法与设备 | 第36-42页 |
3.1 衬底清洗 | 第36页 |
3.2 实验设备 | 第36-37页 |
3.3 主要实验原料 | 第37-38页 |
3.4 样品的制备 | 第38-39页 |
3.4.1 多孔TiO_2薄膜的制备 | 第38页 |
3.4.2 CdS纳米线的制备 | 第38-39页 |
3.4.3 电极的制备 | 第39页 |
3.5 样品分析测试方法 | 第39-42页 |
3.5.1 X射线衍射 | 第39页 |
3.5.2 紫外可见光谱 | 第39-40页 |
3.5.3 场发射扫描电镜 | 第40页 |
3.5.4 EDX电子能谱 | 第40页 |
3.5.5 透射电镜 | 第40-41页 |
3.5.6 高分辨透射电镜 | 第41页 |
3.5.7 膜厚测量 | 第41页 |
3.5.8 电阻性能测试 | 第41页 |
3.3.9 红外吸收光谱 | 第41页 |
3.3.10 光电化学特性测试 | 第41-42页 |
第四章 多孔TiO2薄膜的制备 | 第42-62页 |
4.1 以乙醇为溶剂制备多孔TiO2薄膜 | 第42-47页 |
4.1.1 HPC量系列 | 第43-44页 |
4.1.2 热处理温度系列 | 第44-45页 |
4.1.3 热处理时间系列 | 第45-47页 |
4.2 乙二醇甲醚为溶剂制备多孔TiO_2薄膜 | 第47-59页 |
4.2.1 二次热处理时间对多孔TiO_2薄膜的影响 | 第47-51页 |
4.2.2 不同HPC浓度对多孔TiO_2薄膜的影响 | 第51-57页 |
4.2.3 薄膜厚度的研究 | 第57-59页 |
4.3 溶剂对多孔TiO_2薄膜的影响 | 第59-61页 |
4.3.1 乙二醇、乙醚、丙酮为溶剂 | 第60页 |
4.3.2 乙醇、乙二醇甲醚为溶剂 | 第60-61页 |
4.4 小结 | 第61-62页 |
第五章 CdS纳米线制备 | 第62-87页 |
5.1 化学浴沉积法制备CdS纳米线 | 第62-68页 |
5.1.1 不同添加剂浓度对CdS纳米线制备的影响 | 第63-64页 |
5.1.2 反应时间对CdS纳米线制备的影响 | 第64-66页 |
5.1.3 PH值对CdS纳米线制备的影响 | 第66-68页 |
5.2 溶剂热法制备CdS纳米线 | 第68-85页 |
5.2.1 反应时间对CdS纳米线制备的影响 | 第68-71页 |
5.2.2 修饰剂含量对CdS纳米线制备的影响 | 第71-74页 |
5.2.3 反应温度对CdS纳米线制备的影响 | 第74-81页 |
5.2.4 纳米线生成机理及其各种影响因素分析 | 第81-85页 |
5.3 小结 | 第85-87页 |
第六章 CdS纳米线在光电极中的应用 | 第87-98页 |
6.1 多孔TiO_2光电极 | 第87-91页 |
6.1.1 样品形貌和结构 | 第87-88页 |
6.1.2 电极性能 | 第88-91页 |
6.2 CdS纳米线薄膜/TiO_2薄膜光电极 | 第91-95页 |
6.2.1 CdS纳米线薄膜/多孔TiO_2薄膜光电极 | 第91-94页 |
6.2.2 CdS纳米线薄膜/致密TiO_2薄膜光电极 | 第94-95页 |
6.3 CdS纳米线单独作为光电极 | 第95-97页 |
6.4 小节 | 第97-98页 |
第七章 结论 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-107页 |
致谢 | 第107-108页 |
附录:攻硕期间发表的论文及研究成果 | 第108页 |