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染料敏化太阳电池多孔薄膜中陷阱态分布研究

摘要第4-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第10-29页
    1.1 引言第10页
    1.2 染料敏化太阳电池(DSSCs)第10-14页
        1.2.1 DSSCs的结构组成第10-11页
        1.2.2 DSSCs的工作原理第11-12页
        1.2.3 DSSCs的性能参数第12-14页
    1.3 纳米TiO_2多孔薄膜在DSSCs中的应用第14-17页
        1.3.1 纳米多孔薄膜在DSSCs中的应用第14-16页
        1.3.2 纳米TiO_2多孔薄膜第16-17页
    1.4 纳米TiO_2多孔薄膜的界面特性第17-20页
        1.4.1 TCO导电基底/纳米TiO_2多孔薄膜接触界面第17-18页
        1.4.2 纳米TiO_2多孔薄膜内颗粒之间的接触界面第18-19页
        1.4.3 纳米TiO_2多孔薄膜/电解质接触界面第19-20页
    1.5 纳米TiO_2多孔薄膜中陷阱态的种类及相关模型第20-26页
        1.5.1 纳米TiO_2多孔薄膜中的陷阱态第20-21页
        1.5.2 TiO_2薄膜中陷阱态的能级分布第21-22页
        1.5.3 基于多缺陷模型的DSSCs固相电子传输复合行为第22-23页
        1.5.4 陷阱态对电子传输过程影响第23-24页
        1.5.5 陷阱态对电子复合过程的影响第24-26页
    1.6 陷阱态研究进展第26-28页
    1.7 课题设计思路与内容第28-29页
第二章 陷阱态的分析与研究第29-40页
    2.1 前言第29-32页
    2.2 陷阱态的分析手段第32-39页
        2.2.1 表面光电压谱第32-33页
        2.2.2 循环伏安法第33-36页
        2.2.3 电化学阻抗谱第36-39页
        2.2.4 其他测试方法第39页
    2.3 总结第39-40页
第三章 不同实验条件对陷讲态分布影响研究第40-49页
    3.1 前言第40-41页
    3.2 实验部分第41页
        3.2.1 薄膜制备第41页
        3.2.2 性能分析第41页
    3.3 不同实验条件下获得的纳米TiO_2陷阱态研究第41-47页
        3.3.1 不同水热反应时间对陷阱态分布的影响第42-44页
        3.3.2 不同水热反应温度对陷阱态分布的影响第44-46页
        3.3.3 不同水热反应pH值对陷阱态分布的影响第46-47页
    3.4 结论第47-49页
第四章 不同结构纳米TiO_2多孔薄膜中陷阱态分布研究第49-60页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 实验部分第50-51页
        4.2.1 薄膜制备第50页
        4.2.2 性能分析第50-51页
    4.3 不同结构纳米TiO_2多孔薄膜中陷阱态研究第51-59页
        4.3.1 不同颗粒尺寸对陷阱态分布的影响第51-55页
        4.3.2 不同退火时间对陷阱态分布的影响第55页
        4.3.3 不同厚度时陷阱态分布情况研究第55-56页
        4.3.4 微米球与小颗粒中陷阱态的分布第56-59页
    4.4 总结第59-60页
第五章 结论与展望第60-64页
    5.1 全文总结第60-62页
    5.2 全文展望第62-64页
参考文献第64-75页
致谢第75-76页
攻读硕士学位期间发表论文第76页

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