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过渡金属氧族化合物的制备及其在太阳能电池中的应用

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第1章 引言第16-40页
    1.1 太阳能电池的发展历程第16-17页
    1.2 DSSC的结构和原理第17-20页
        1.2.1 DSSC的结构第18页
        1.2.2 DSSC的原理第18-20页
    1.3 PSC的结构和原理第20-23页
        1.3.1 PSC的结构第20-21页
        1.3.2 PSC的原理第21-23页
    1.4 DSSC的研究进展第23-28页
        1.4.1 TCS研究进展第23-24页
        1.4.2 阳极材料研究进展第24-25页
        1.4.3 染料敏化剂研究进展第25-26页
        1.4.4 电解质研究进展第26-27页
        1.4.5 对电极研究进展第27-28页
    1.5 PSC的研究进展第28-32页
        1.5.1 ETM研究进展第28-30页
        1.5.2 钙钛矿吸光层研究进展第30-31页
        1.5.3 空穴传输层研究进展第31-32页
    1.6 过渡金属氧族化合物第32-33页
    1.7 过渡金属氧族化合物电极的制备方法第33-37页
        1.7.1 喷雾热解第33-34页
        1.7.2 电化学沉积第34页
        1.7.3 化学浴沉积法第34-35页
        1.7.4 溅射沉积第35页
        1.7.5 蒸镀沉积第35-36页
        1.7.6 水热(溶剂热)反应第36页
        1.7.7 溶胶-凝胶法第36-37页
    1.8 本论文的研究内容以及选题意义第37-40页
第2章 实验部分第40-56页
    2.1 药品和仪器第40-44页
        2.1.1 药品及材料第40-42页
        2.1.2 主要仪器第42-44页
    2.2 DSSC的制备与组装第44-46页
        2.2.1 FTO导电玻璃的清洗第44页
        2.2.2 TiO_2光阳极的制备第44-45页
        2.2.3 吸附染料第45页
        2.2.4 I?/I3?电解质的制备第45页
        2.2.5 对电极第45页
        2.2.6 DSSC的组装第45-46页
    2.3 PSC的制备与组装第46-47页
        2.3.1 传统TiO_2电子传输层的制备第46页
        2.3.2 钙钛矿吸光层的制备第46页
        2.3.3 空穴传输层的制备第46页
        2.3.4 蒸镀Au电极第46-47页
    2.4 表征技术第47-56页
        2.4.1 成分分析第47页
        2.4.2 表面形貌测试第47页
        2.4.3 透过率光谱第47-48页
        2.4.4 太阳能电池的光电性能测试第48-50页
        2.4.5 DSSC对电极的电化学性能表征第50-53页
        2.4.6 PSC电子传输材料的电子传输性能测试第53-54页
        2.4.7 PSC的稳态输出第54-56页
第3章 基于Co_(0.85)Se纳米片对电极的DSSC的研究第56-64页
    3.1 引言第56页
    3.2 实验部分第56-57页
        3.2.1 Co_(0.85)Se纳米花瓣的合成第56-57页
        3.2.2 Co_(0.85)Se对电极的制备第57页
    3.3 结果与讨论第57-62页
        3.3.1 溶剂热产物的组成第57-58页
        3.3.2 Co_(0.85)Se对电极的形貌第58-59页
        3.3.3 Co_(0.85)Se纳米花瓣对电极的电化学性能第59-60页
        3.3.4 以Co_(0.85)Se纳米花瓣为对电极的DSSC光电性能第60-62页
    3.4 本章小结第62-64页
第4章 基于CoSe_2纳米棒对电极的DSSC的研究第64-72页
    4.1 引言第64页
    4.2 实验部分第64-65页
        4.2.1 CoSe_2纳米棒的合成第64-65页
        4.2.2 CoSe_2对电极的制备第65页
    4.3 结果与讨论第65-71页
        4.3.1 溶剂热产物的组成第65-66页
        4.3.2 CoSe_2对电极的形貌第66-67页
        4.3.3 CoSe_2纳米棒对电极的电化学性能第67-69页
        4.3.4 以CoSe_2纳米棒为对电极的DSSC光电性能第69-70页
        4.3.5 CoSe_2-160oC对电极催化性能稳定性测试第70-71页
    4.4 本章小结第71-72页
第5章 基于Ni0.85Se透明对电极的DSSC的研究第72-86页
    5.1 引言第72-73页
    5.2 实验部分第73-74页
        5.2.1 GO水溶液的合成第73页
        5.2.2 Ni0.85Se纳米片的合成第73-74页
        5.2.3 Ni0.85Se/rGO复合物的合成第74页
        5.2.4 对电极的制备第74页
    5.3 结果与讨论第74-84页
        5.3.1 水热产物的组成第74-75页
        5.3.2 水热产物的形貌观察第75-76页
        5.3.3 对电极的电化学性能第76-79页
        5.3.4 对电极的透过率第79-80页
        5.3.5 基于不同对电极的DSSC的光电性能第80-84页
        5.3.6 Ni0.85Se-0.06对电极催化性能稳定性测试第84页
    5.4 本章小结第84-86页
第6章 基于CoSeO_3·2H_2O透明对电极的DSSC的研究第86-102页
    6.1 引言第86页
    6.2 实验部分第86-87页
        6.2.1 CoSeO_3·2H_2O的合成第86-87页
        6.2.2 CoSeO_3·2H_2O/rGO复合物的合成第87页
        6.2.3 对电极的制备第87页
    6.3 结果与讨论第87-100页
        6.3.1 溶剂热产物的组成第87-90页
        6.3.2 水热产物的TEM图第90-91页
        6.3.3 对电极薄膜的FESEM图第91-92页
        6.3.4 对电极的电化学性能第92-95页
        6.3.5 对电极的透过率第95-96页
        6.3.6 基于不同对电极的DSSC的光电性能第96-99页
        6.3.7 CoSeO_3·2H_2O-0.06对电极催化性能稳定性测试第99-100页
    6.4 本章小结第100-102页
第7章 基于CdS电子传输层的PSC的研究第102-114页
    7.1 引言第102-103页
    7.2 实验部分第103-104页
        7.2.1 CdS纳米颗粒的合成第103页
        7.2.2 CdS电子传输层的制备第103-104页
    7.3 结果与讨论第104-112页
        7.3.1 XRD图第104-105页
        7.3.2 XPS图第105-106页
        7.3.3 CdS电子传输层的形貌第106-108页
        7.3.4 CdS电子传输层的透过率第108页
        7.3.5 CdS电子传输层的电子传输性能第108-110页
        7.3.6 基于不同CdS电子传输层的PSC的光电性能第110-111页
        7.3.7 基于CdS-6000电子传输层的PSC的IPCE和稳态输出第111-112页
    7.4 本章小结第112-114页
第8章 基于Cr_2O_3电子传输层的PSC的研究第114-126页
    8.1 引言第114-115页
    8.2 实验部分第115-116页
        8.2.1 Cr_2O_3纳米片的合成第115页
        8.2.2 Cr_2O_3电子传输层的制备第115-116页
    8.3 结果与讨论第116-124页
        8.3.1 溶剂热产物的组成第116-117页
        8.3.2 Cr_2O_3电子传输层的的形貌第117-118页
        8.3.3 Cr_2O_3电子传输层的粗糙度第118-119页
        8.3.4 Cr_2O_3电子传输层的透过率第119-120页
        8.3.5 Cr_2O_3电子传输层的电子传输性能第120-121页
        8.3.6 基于不同Cr_2O_3电子传输层的PSC的光电性能第121-123页
        8.3.7 基于Cr_2O_3-6000电子传输层的PSC的IPCE和稳态输出第123-124页
    8.4 本章小结第124-126页
第9章 总结与展望第126-130页
    9.1 主要成果第126-128页
    9.2 主要创新点第128-129页
        9.2.1 DSSC部分第128-129页
        9.2.2 PSC部分第129页
    9.3 展望第129-130页
参考文献第130-150页
致谢第150-152页
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果第152-153页

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