致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第11-23页 |
1.1 胶体晶体模板的制备 | 第11-14页 |
1.1.1 PMMA小球合成 | 第11-12页 |
1.1.2 胶体晶体模板制备 | 第12-14页 |
1.2 三维有序大孔材料 | 第14-15页 |
1.3 钨氧化物的制备 | 第15-19页 |
1.3.1 钨氧化物的性质 | 第15-16页 |
1.3.2 钨氧化物的制备方法 | 第16-19页 |
1.4 染料敏化纳米薄膜太阳能电池的研究 | 第19-21页 |
1.4.1 染料敏化太阳能电池的结构和工作原理 | 第20-21页 |
1.4.2 钨氧化物在太阳能电池中的应用 | 第21页 |
1.5 本论文的研究意义、目的及内容 | 第21-23页 |
2 单分散PMMA微球的合成及胶体晶体模板的组装 | 第23-31页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 实验部分 | 第23-27页 |
2.2.1 实验原料 | 第23页 |
2.2.2 实验仪器与设备 | 第23-24页 |
2.2.3 单分散PMMA微球的合成 | 第24-26页 |
2.2.4 单分散微球组装胶体晶体模板 | 第26-27页 |
2.3 样品的表征 | 第27页 |
2.4 结果与讨论 | 第27-29页 |
2.4.1 单分散PMMA微球TEM形貌像 | 第27-28页 |
2.4.2 离心法制备PMMA微球胶体晶体模板的形貌 | 第28-29页 |
2.4.3 恒温悬浮自组装法制备PMMA微球胶体晶体模板的形貌 | 第29页 |
2.5 本章小结 | 第29-31页 |
3 钨氧化物三维有序大孔材料制备及表征 | 第31-39页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 实验部分 | 第31-34页 |
3.2.1 实验原料 | 第31-32页 |
3.2.2 实验仪器与设备 | 第32页 |
3.2.3 钨酸铵作为钨源制备3DOM钨氧化物 | 第32页 |
3.2.4 钨粉作为钨源制备3DOM钨氧化物 | 第32-33页 |
3.2.5 三氧化钨作为钨源制备3DOM钨氧化物 | 第33-34页 |
3.3 样品表征 | 第34页 |
3.4 结果与讨论 | 第34-38页 |
3.4.1 利用钨酸铵作为钨源制备3DOM钨氧化物 | 第34-35页 |
3.4.2 钨粉作为钨源制备3DOM钨氧化物 | 第35-36页 |
3.4.3 三氧化钨作为钨源制备3DOM钨氧化物 | 第36-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
4 不同形貌的W_(18)O_(49)纳米材料的制备及表征 | 第39-48页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 实验部分 | 第39-41页 |
4.2.1 实验原料 | 第39页 |
4.2.2 实验仪器与设备 | 第39-40页 |
4.2.3 非化学计量比W_(18)O_(49)纳米材料的制备 | 第40页 |
4.2.4 Pt/W_(18)O_(49)纳米线的制备 | 第40-41页 |
4.3 样品的表征 | 第41页 |
4.4 结果与讨论 | 第41-47页 |
4.4.1 W_(18)O_(49)纳米材料的形貌 | 第41-43页 |
4.4.2 XRD分析 | 第43-44页 |
4.4.3 显微结构分析 | 第44页 |
4.4.4 拉曼分析 | 第44-45页 |
4.4.5 BET分析 | 第45页 |
4.4.6 W_(18)O_(49)样品的吸收光谱分析 | 第45-46页 |
4.4.7 XPS分析 | 第46-47页 |
4.4.8 Pt/W_(18)O_(49)纳米线形貌 | 第47页 |
4.5 本章小结 | 第47-48页 |
5 W_(18)O_(49)纳米材料在光催化和DSSC对电极上的应用 | 第48-54页 |
5.1 引言 | 第48页 |
5.2 实验部分 | 第48-51页 |
5.2.1 实验原料 | 第48页 |
5.2.2 实验仪器与设备 | 第48-49页 |
5.2.3 紫外-可见光催化降解测试 | 第49页 |
5.2.4 W_(18)O_(49)纳米材料在DSSC对电极中的应用 | 第49-51页 |
5.3 结果与讨论 | 第51-53页 |
5.3.1 紫外-可见光催化降解结果 | 第51页 |
5.3.2 染料敏化太阳能电池对电极的性能测试 | 第51-53页 |
5.4 本章小结 | 第53-54页 |
6 结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-58页 |
作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果 | 第58-60页 |
学位论文数据集 | 第60页 |