摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
目录 | 第8-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-29页 |
1.1 DSSC的研究背景 | 第11页 |
1.2 DSSC基本结构及工作原理 | 第11-12页 |
1.3 DSSC性能及测试标准 | 第12-14页 |
1.4 染料敏化剂的研究进展 | 第14-19页 |
1.4.1 金属无机染料敏化剂 | 第14-15页 |
1.4.2 非金属有机染料敏化剂 | 第15-17页 |
1.4.3 聚合物染料敏化剂及合成方法 | 第17-19页 |
1.5 光阳极的研究进展 | 第19-24页 |
1.5.1 TiO_2光阳极的研究进展 | 第19-21页 |
1.5.2 ZnO光阳极的研究进展 | 第21-24页 |
1.6 光阳极上半导体薄膜的改性方法 | 第24-26页 |
1.7 论文选题及研究成果 | 第26-29页 |
第二章 器件制备及性能测试 | 第29-35页 |
2.1 原料与试剂 | 第29-31页 |
2.2 原料与试剂的纯化 | 第31-32页 |
2.3 实验仪器与分析测试 | 第32页 |
2.4 光伏器件的制备与性能测试 | 第32-35页 |
2.4.1 光伏器件的制备流程 | 第32-34页 |
2.4.2 光伏器件的性能测试 | 第34-35页 |
第三章 聚合物染料敏化剂的合成、表征及光伏性能研究 | 第35-54页 |
3.1 引言 | 第35-36页 |
3.2 实验部分 | 第36-43页 |
3.2.1 聚合物单体的合成 | 第36-39页 |
3.2.2 原位电化学合成聚合物染料敏化剂 | 第39-43页 |
3.3 聚合物染料敏化剂结构分析 | 第43-48页 |
3.3.1 聚合物单体及聚合物染料敏化剂的红外(IR)表征 | 第43-45页 |
3.3.2 聚合物染料敏化剂的紫外光谱(UV)分析 | 第45-46页 |
3.3.3 聚合物染料敏化剂的差热扫描量热(DSC)分析 | 第46-48页 |
3.4 光伏性能分析 | 第48-52页 |
3.4.1 聚合时间的影响 | 第48-49页 |
3.4.2 聚合方法的影响 | 第49-50页 |
3.4.3 聚合方式的影响 | 第50-51页 |
3.4.4 掺杂/脱掺杂电解质的影响 | 第51-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-54页 |
第四章 TiO_2/ZnO复合光阳极CdS/N719共敏化光伏性能研究 | 第54-66页 |
4.1 引言 | 第54-55页 |
4.2 实验部分 | 第55-56页 |
4.2.1 TiO_2/ZnO复合光阳极的制作 | 第55-56页 |
4.2.2 CdS/N719共敏化光阳极的制作 | 第56页 |
4.3 复合光阳极结构分析 | 第56-59页 |
4.3.1 不同方法合成的复合光阳极扫描电镜(SEM)分析 | 第56-58页 |
4.3.2 复合光阳极X射线衍射(XRD)分析 | 第58-59页 |
4.4 CdS/N719共敏化光阳的紫外光谱(UV)分析 | 第59-60页 |
4.5 CdS/N719共敏化复合光阳极器件的电化学阻抗谱(EIS)分析 | 第60-61页 |
4.6 光伏性能分析 | 第61-65页 |
4.6.1 复合光阳极不同制备方法的影响 | 第61-62页 |
4.6.2 浸涂法中TiO_2层数的影响 | 第62-64页 |
4.6.3 CdS吸附量的影响 | 第64页 |
4.6.4 复合光阳极CdS/N719共敏化后的影响 | 第64-65页 |
4.7 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 光阳极表面改性光伏性能研究 | 第66-85页 |
5.1 引言 | 第66-67页 |
5.2 实验部分 | 第67-68页 |
5.2.1 醋酸盐对光阳极进行表面改性 | 第67页 |
5.2.2 氯化物对光阳极进行表面改性 | 第67-68页 |
5.3 结果与讨论 | 第68-84页 |
5.3.1 改性光阳极的X射线电子能谱(XPS)分析 | 第68-70页 |
5.3.2 改性光阳极的X射线衍射(XRD)分析 | 第70-71页 |
5.3.3 改性光阳极的紫外光谱(UV)分析 | 第71-72页 |
5.3.4 器件的电化学阻抗谱(EIS)分析 | 第72-75页 |
5.3.5 器件的暗电流分析 | 第75-76页 |
5.3.6 光伏性能分析 | 第76-84页 |
5.4 本章小结 | 第84-85页 |
第六章 结论与展望 | 第85-87页 |
6.1 结论 | 第85-86页 |
6.2 展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第96页 |