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CdS纳米线制备及其在光电极中的应用

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

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