色素增感薄膜太阳能电池电极研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 引言 | 第10-12页 |
第二章 文献综述 | 第12-31页 |
·色素增感太阳能电池的特点 | 第12-13页 |
·色素增感太阳能电池的结构和工作原理 | 第13-15页 |
·色素增感太阳能电池的基底材料 | 第15-16页 |
·聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) | 第15-16页 |
·聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN) | 第16页 |
·透明导电氧化物薄膜 | 第16-17页 |
·TIO_2多孔薄膜的制备 | 第17-21页 |
·电泳沉积法 | 第18页 |
·微波烧结法 | 第18-19页 |
·紫外-化学气相沉积法 | 第19页 |
·胶体涂膜低温烧结法 | 第19-20页 |
·水热法 | 第20-21页 |
·机械压制沉积法 | 第21页 |
·ZNO 薄膜的制备 | 第21-23页 |
·增感色素的研究进展 | 第23-24页 |
·电解质的研究进展 | 第24-27页 |
·液体电解质 | 第24-25页 |
·准固体电解质 | 第25-26页 |
·固体电解质 | 第26-27页 |
·对电极的制备 | 第27-28页 |
·铂电极 | 第27-28页 |
·碳电极 | 第28页 |
·镍电极 | 第28页 |
·色素增感太阳能电池存在问题及展望 | 第28-30页 |
·柔性导电基底的选择 | 第29页 |
·TiO_2薄膜及其替代物的低温制备方法的开发 | 第29页 |
·共增感 | 第29-30页 |
·柔性基底上对电极的制备 | 第30页 |
·本文的研究特色和创新之处 | 第30-31页 |
·本文的研究特色 | 第30页 |
·本论文的创新之处 | 第30-31页 |
第三章 实验 | 第31-40页 |
·TIO_2薄膜电极的制备 | 第31-34页 |
·实验原料 | 第31-32页 |
·实验仪器 | 第32页 |
·ITO/PET 柔性基底的清洗 | 第32-33页 |
·多孔 TiO_2薄膜的制备 | 第33-34页 |
·ZNO 薄膜的制备 | 第34-37页 |
·丝网印刷法制备 ZnO 多孔薄膜 | 第34-35页 |
·电沉积法制备 ZnO 薄膜 | 第35-37页 |
·对电极的制备 | 第37-38页 |
·增感色素的配制 | 第38页 |
·液体电解质的制备 | 第38页 |
·DSSC 电池的组装 | 第38-39页 |
·分析测试方法 | 第39-40页 |
·TiO_2晶型分析 | 第39页 |
·TiO_2薄膜表面形貌 | 第39页 |
·TiO_2薄膜吸光度 | 第39页 |
·ZnO 薄膜表面形貌 | 第39页 |
·ZnO 薄膜吸光度 | 第39页 |
·柔性导电 ITO/PET 方块电阻 | 第39页 |
·DSSC 电池性能测试 | 第39-40页 |
第四章 结果与讨论 | 第40-70页 |
·TIO_2薄膜的物相分析 | 第40-41页 |
·多孔 TIO_2薄膜的表面形貌 | 第41-46页 |
·金相显微镜分析 | 第41-42页 |
·扫描电子显微镜分析 | 第42-44页 |
·原子力显微镜分析 | 第44-45页 |
·多孔 TiO_2薄膜横断面形貌分析 | 第45-46页 |
·TIO_2薄膜的吸光度分析 | 第46-50页 |
·配比对薄膜吸光性能的影响 | 第46-48页 |
·球磨时间对薄膜吸光性能的影响 | 第48-49页 |
·保温时间对薄膜吸光性能的影响 | 第49-50页 |
·ZNO 薄膜的表面形貌 | 第50-54页 |
·金相显微镜分析 | 第50-51页 |
·扫描电子显微镜分析 | 第51-53页 |
·原子力显微镜分析 | 第53-54页 |
·ZNO 薄膜的吸光度分析 | 第54-56页 |
·配比对薄膜吸光性能的影响 | 第54-55页 |
·球磨时间对薄膜吸光性能的影响 | 第55-56页 |
·电池性能分析 | 第56-64页 |
·低温烧结 TiO_2电极的 I-V 性能 | 第56-59页 |
·水热烧结 TiO_2电极的 I-V 性能 | 第59-61页 |
·ZnO 电极的 I-V 性能 | 第61-64页 |
·电沉积 ZNO 薄膜的反应机理研究 | 第64-70页 |
·电沉积 ZnO 薄膜的反应机理研究 | 第64-66页 |
·反应条件的影响 | 第66-70页 |
第五章 结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
硕士期间发表的学术论文及其它成果 | 第77页 |