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纤维ZnO电极的连续式湿法制备及其在光伏电池中的应用研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第8-30页
    1.1 课题背景及意义第8-9页
    1.2 纤维染料敏化太阳能电池的发展第9-19页
        1.2.1 DSSC的结构及工作原理第10-14页
        1.2.3 新型纤维基DSSC中光阳极的研究进展第14-19页
    1.3 纳米ZnO材料的简述第19-25页
        1.3.1 纳米ZnO结构的制备方法的研究进展第20-24页
        1.3.2 纳米ZnO材料的应用第24-25页
        1.3.3 纳米ZnO在光伏电池中的应用研究第25页
    1.4 CFD模拟软件的基本理论及应用第25-28页
        1.4.1 CFD模拟软件的基本理论第25-26页
        1.4.2 CFD模拟软件的应用第26页
        1.4.3 流体力学的基本方程第26-28页
    1.5 研究内容及创新点第28-30页
        1.5.1 研究内容第28-29页
        1.5.2 创新点第29-30页
2 实验部分第30-36页
    2.1 材料、试剂和仪器设备第30-31页
        2.1.1 实验材料第30页
        2.1.2 实验试剂第30-31页
        2.1.3 实验仪器设备第31页
    2.2 液态纤维染料敏化太阳能电池的制备工艺第31-34页
        2.2.1 光阳极的制备工艺第31-32页
        2.2.2 光敏化剂和电解质的制备工艺第32-33页
        2.2.3 液态纤维染料敏化太阳能电池的组装第33页
        2.2.4 连续湿法反应器的物理模型第33-34页
    2.3 分析及测试第34-36页
        2.3.1 结构形貌及电池性能的表征第34-35页
        2.3.2 电化学分析测试第35-36页
3 传统水热法制备ZnO纳米结构及在纤维DSSC中的应用第36-45页
    3.1 [Zn~(2+)]浓度、生长时间对ZnO纳米结构及器件性能的影响第37-40页
        3.1.1 不同[Zn~(2+)]浓度对ZnO纳米结构及器件性能的影响第37-38页
        3.1.2 不同生长时间对ZnO纳米结构及器件性能的影响第38-40页
    3.2 多次间歇釜反应对ZnO纳米结构及器件性能的影响第40-42页
    3.3 多次间歇釜反应中添加剂PEI对ZnO纳米结构的影响第42-44页
    3.4 本章小结第44-45页
4 连续湿法制备ZnO纳米结构及其在光伏电池中的应用第45-58页
    4.1 流场模拟结果与理论分析第45-46页
    4.2 流场结构对制备ZnO纳米结构的影响第46-51页
        4.2.1 反应器内部不同位置的形貌表征第46-47页
        4.2.2 流速对制备ZnO纳米结构的影响第47-49页
        4.2.3 转速对制备ZnO纳米结构的影响第49-51页
    4.3 [Zn~(2+)]浓度、生长时间、温度对制备ZnO纳米结构的影响第51-55页
        4.3.1 不同[Zn~(2+)]浓度生长ZnO纳米结构形貌表征与分析第52页
        4.3.2 不同[Zn~(2+)]浓度制备ZnO纳米结构对DSSC性能的影响研究第52-53页
        4.3.3 不同时间生长ZnO纳米结构形貌表征与分析第53-54页
        4.3.4 不同温度生长ZnO纳米结构形貌表征与分析第54-55页
    4.4 反应釜间歇生长与连续湿法水热生长的比较第55-57页
    4.5 本章小结第57-58页
5 结论与展望第58-59页
    5.1 结论第58页
    5.2 展望第58-59页
致谢第59-60页
参考文献第60-67页
附录第67页
    A 作者在攻读学位期间发表的论文第67页
    B 作者在攻读学位期间参与的科研项目第67页

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