首页--工业技术论文--电工技术论文--独立电源技术(直接发电)论文--光电池论文--太阳能电池论文

透明导电纤维素薄膜的制备及其在染料敏化太阳能电池中的应用

摘要第7-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-20页
        1.2.1 透明导电基底的研究现状第12-13页
        1.2.2 NMMO-纤维素成膜体系第13-17页
        1.2.3 纤维素薄膜导电的方法第17-18页
        1.2.4 磁控溅射制备导电纤维素薄膜原理第18-20页
        1.2.5 染料敏化太阳能电池概述第20页
    1.3 论文的研究目的、意义和主要内容第20-22页
        1.3.1 研究目的和意义第20-21页
        1.3.2 研究内容第21-22页
第二章 NMMO法制备透明纤维素薄膜第22-36页
    2.1 引言第22-23页
    2.2 实验材料与方法第23-26页
        2.2.1 实验材料第23页
        2.2.2 实验仪器与设备第23-24页
        2.2.3 试验方法第24-26页
    2.3 结果与讨论第26-34页
        2.3.1 纤维素浓度对纤维素薄膜性能的影响第26-29页
        2.3.2 溶解温度对纤维素薄膜性能的影响第29-31页
        2.3.3 凝固浴温度对纤维素薄膜性能的影响第31-33页
        2.3.4 纤维素薄膜耐热和耐酸碱性能第33-34页
    2.4 本章小结第34-36页
第三章 磁控溅射法制备透明导电Ag/纤维素复合膜第36-51页
    3.1 引言第36页
    3.2 实验材料与方法第36-40页
        3.2.1 实验材料第36-37页
        3.2.2 实验仪器与设备第37页
        3.2.3 试验方法第37-40页
    3.3 结果与讨论第40-50页
        3.3.1 溅射时间对Ag/纤维素复合膜性能的影响第40-43页
        3.3.2 溅射功率对Ag/纤维素复合膜性能的影响第43-46页
        3.3.3 氩气流量对Ag/纤维素复合膜性能的影响第46-50页
    3.4 本章小结第50-51页
第四章 磁控溅射法制备透明导电ITO/纤维素复合膜第51-66页
    4.1 引言第51页
    4.2 实验材料与方法第51-53页
        4.2.1 实验材料第51-52页
        4.2.2 实验仪器与设备第52页
        4.2.3 试验方法第52-53页
    4.3 结果与讨论第53-65页
        4.3.1 溅射功率对ITO/纤维素复合膜性能的影响第53-57页
        4.3.2 溅射压强对ITO/纤维素复合膜性能的影响第57-60页
        4.3.3 溅射温度对ITO/纤维素复合膜性能的影响第60-63页
        4.3.4 溅射时间对ITO/纤维素复合膜性能的影响第63-65页
    4.4 本章小结第65-66页
第五章 透明导电膜在染料敏化太阳能电池中的应用第66-76页
    5.1 引言第66页
    5.2 实验材料与方法第66-72页
        5.2.1 实验材料第66-67页
        5.2.2 实验仪器与设备第67页
        5.2.3 试验方法第67-72页
    5.3 结果与讨论第72-75页
        5.3.1 ITO/纤维素膜作为光电极光电学性能测试结果第72-73页
        5.3.2 ITO/纤维素膜作为对电极光电学性能测试结果第73-74页
        5.3.3 染料敏化太阳能电池基底表面和断面形态结构测试第74-75页
    5.4 本章小结第75-76页
第六章 结论第76-78页
    6.1 论文的主要结论第76-77页
    6.2 论文的创新之处第77页
    6.3 对未来工作的建议及展望第77-78页
参考文献第78-82页
攻读学位期间发表的论文第82-83页
致谢第83页

论文共83页,点击 下载论文
上一篇:带脱空缺陷的不锈钢管混凝土构件在偏拉作用下的力学性能研究
下一篇:燕麦成熟胚组织培养植株再生体系的建立与优化