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 |