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自组法制备纳晶敏化太阳能电池对电极

第1章 绪论第1-25页
 1.1 太阳能电池的研究进展第11-13页
 1.2 纳晶敏化太阳能电池的基本结构与工作原理第13-17页
  1.2.1 纳晶敏化太阳能电池的结构第13-15页
  1.2.2 纳晶敏化太阳能电池的基本原理第15-17页
 1.3 纳晶敏化太阳能电池中对电极的研究进展第17-20页
 1.4 纳米铂溶胶的合成及其在电极制备方面的应用第20-22页
 1.5 课题提出的设想和意义第22-25页
第2章 导电玻璃 L-B膜修饰自组载铂电极的制备及性能第25-40页
 2.1 实验部分第25-27页
  2.1.1 纳米铂胶体的制备第25-26页
  2.1.2 自组载铂对电极的制备第26-27页
 2.2 自组载铂电极的 SEM、XPS和 EDX表征第27-31页
  2.2.1 自组载铂电极的表面形貌第27-29页
  2.2.2 电极表面的 XPS测量第29-31页
  2.2.3 自组载铂电极的 EDX表征第31页
 2.3 自组载铂电极的催化性能测试第31-33页
 2.4 电极载铂量的控制及其对电极催化性能的影响第33-37页
  2.4.1 电极载铂量的控制第33-34页
  2.4.2 电极的 SEM表征第34-35页
  2.4.3 电极/电解液间电荷迁移电阻与不同比例挂膜液之间关系第35-36页
  2.4.4 自组载铂电极的交换电流密度与载铂量之间的关系第36-37页
 2.5 自组催化电极的时间稳定性第37-38页
 2.6 本章小节第38-40页
第3章 不同铂电极催化性能的比较及对纳晶敏化太阳能电池光电性能的影响第40-49页
 3.1 实验部分第40-41页
  3.1.1 热解法制备载铂催化电极第40-41页
  3.1.2 电解液的配制第41页
 3.2 不同铂电极催化性能的比较第41-47页
  3.2.1 自组法和热解法制备载铂电极的表面 SEM图像表征第41-42页
  3.2.2 电化学阻抗谱测量第42-44页
  3.2.3 电极催化性能与载铂量之间的关系第44-45页
  3.2.4 纳晶敏化太阳能电池光电性能的测量第45-47页
 3.3 本章小结第47-49页
第4章 导电玻璃硅烷化修饰载铂对电极的制备及性能第49-57页
 4.1 实验部分第50-51页
  4.1.1 纳米铂胶体的制备第50页
  4.1.2 硅烷化修饰导电玻璃第50页
  4.1.3 自组载铂电极的制备第50页
  4.1.4 电极的烧结第50-51页
 4.2 硅烷化修饰载铂电极的 SEM和 XPS表征第51-54页
  4.2.1 硅烷化修饰载铂电极表面的 SEM图像第51-52页
  4.2.2 硅烷化修饰载铂电极表面的 XPS表征第52-54页
 4.3 硅烷化修饰载铂电极的催化性能性能及载铂量第54-56页
 4.4 本章小节第56-57页
第5章 低温制备载铂催化对电极第57-66页
 5.1 实验部分第58-59页
  5.1.1 导电玻璃基底第58页
  5.1.2 柔性导电基底第58-59页
 5.2 导电玻璃基底低温制备载铂对电极的 SEM和 XPS表征第59-62页
  5.2.1 低温制备导电玻璃载铂电极的 SEM表征第59-60页
  5.2.2 低温制备导电玻璃载铂电极的 XPS表征第60-62页
 5.3 低温载铂对电极的催化性能第62-64页
  5.3.1 导电玻璃基底低温载铂电极的催化性能第62-63页
  5.3.2 柔性导电基底低温载铂电极的催化性能第63-64页
 5.4 本章小节第64-66页
结论第66-68页
参考文献第68-78页
攻读硕士学位期间发表的论文第78-79页
致谢第79页

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