中文摘要 | 第4-6页 |
英文摘要 | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第13-22页 |
1.1 染料敏化太阳电池的组成、特点 | 第13-17页 |
1.2 染料敏化太阳电池的工作原理 | 第17-19页 |
1.3 染料敏化太阳电池的光电转换效率以及性能参数 | 第19-20页 |
1.4 本课题的研究意义和内容 | 第20-22页 |
第2章 TiO_2/SiO_2增光光阳极的制备及其在DSSC中的应用.I.SiO_2用量的影响 | 第22-39页 |
2.1 引言 | 第22-23页 |
2.2 不同SiO_2含量的TiO_2/SiO_2增光光阳极的制备 | 第23-26页 |
2.2.1 实验试剂 | 第23页 |
2.2.2 实验仪器 | 第23-24页 |
2.2.3 实验方案 | 第24-26页 |
2.3 增光光阳极的结构和性能测试 | 第26-34页 |
2.3.1 增光光阳极的透光率测试分析 | 第26-29页 |
2.3.2 增光光阳极的紫外可见漫反射测试分析 | 第29-30页 |
2.3.3 增光光阳极的拉曼测试分析 | 第30页 |
2.3.4 增光光阳极的红外测试分析 | 第30-31页 |
2.3.5 增光光阳极的XRD测试分析 | 第31-32页 |
2.3.6 增光光阳极的形貌测试分析 | 第32-33页 |
2.3.7 增光光阳极的IPCE测试分析 | 第33-34页 |
2.4 增光光阳极的DSSC特征曲线测试分析 | 第34-37页 |
2.4.1 增光光阳极的DSSC特征J-V曲线测试分析 | 第34-36页 |
2.4.2 增光光阳极的DSSC特征阻抗曲线测试分析 | 第36-37页 |
2.5 结论 | 第37-39页 |
第3章 TiO_2/SiO_2增光光阳极的制备及在DSSC中的应用.Ⅱ.SiO_2掺杂方式的影响 | 第39-53页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 不同SiO_2掺杂方法的TiO_2/SiO_2增光光阳极的制备 | 第39-43页 |
3.2.1 实验试剂 | 第39-40页 |
3.2.2 实验仪器 | 第40页 |
3.2.3 实验方案 | 第40-43页 |
3.3 增光光阳极的结构和性能测试 | 第43-48页 |
3.3.1 增光光阳极的透光率测试分析 | 第43-44页 |
3.3.2 增光光阳极的紫外漫反射测试分析 | 第44页 |
3.3.3 增光光阳极的XRD测试分析 | 第44-46页 |
3.3.4 增光光阳极的拉曼测试分析 | 第46-47页 |
3.3.5 增光光阳极的形貌测试分析 | 第47-48页 |
3.4 增光光阳极的DSSC特征曲线测试分析 | 第48-51页 |
3.4.1 增光光阳极的DSSC特征J-V曲线测试分析 | 第48-50页 |
3.4.2 增光光阳极的DSSC特征阻抗曲线测试分析 | 第50-51页 |
3.5 结论 | 第51-53页 |
第4章 PANi对电极的化学沉积及其在DSSC中的应用 | 第53-68页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 化学沉积法PANi对电极的制备 | 第53-57页 |
4.2.1 实验试剂 | 第53-54页 |
4.2.2 实验仪器 | 第54-55页 |
4.2.3 实验方案 | 第55-57页 |
4.3 PANi对电极的结构和性能测试 | 第57-65页 |
4.3.1 PANi对电极的形貌测试分析 | 第57-58页 |
4.3.2 PANi对电极的循环伏安测试分析 | 第58-60页 |
4.3.3 PANi对电极的紫外吸收测试分析 | 第60-61页 |
4.3.4 PANi对电极的红外测试分析 | 第61-62页 |
4.3.5 PANi对电极的拉曼测试分析 | 第62-63页 |
4.3.6 PANi对电极的XRD测试分析 | 第63-64页 |
4.3.7 PANi对电极的阻抗测试分析 | 第64-65页 |
4.4 PANi对电极的的DSSC特征曲线测试分析 | 第65-67页 |
4.4.1 PANi对电极的DSSC特征J-V曲线测试分析 | 第65-66页 |
4.4.2 PANi对电极的DSSC特征阻抗曲线测试分析 | 第66-67页 |
4.5 结论 | 第67-68页 |
第5章 总结 | 第68-71页 |
参考文献 | 第71-81页 |
个人简历 | 第81页 |
发表的学术论文 | 第81-82页 |
获奖情况 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |