摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
1 引言 | 第9-10页 |
2 文献综述 | 第10-23页 |
·太阳能电池研究的历史发展 | 第10页 |
·染料敏化太阳能的研究现状 | 第10-11页 |
·染料敏化太阳能的结构 | 第11-14页 |
·导电基底 | 第11-12页 |
·纳米晶半导体光阳极 | 第12页 |
·染料敏化剂 | 第12-14页 |
·电解质 | 第14页 |
·对电极 | 第14页 |
·染料敏化太阳能电池工作原理 | 第14-16页 |
·DSSC的光电特性参数 | 第16-18页 |
·I-V曲线 | 第16-17页 |
·入射单色光子—电子转化效率(IPCE) | 第17页 |
·电化学阻抗谱(EIS) | 第17-18页 |
·ZnO/TiO_2复合光阳极薄膜的研究现状 | 第18-21页 |
·ZnO的性质 | 第18-19页 |
·复合光阳极的研究现状 | 第19-20页 |
·ZnO/TiO_2核壳结构光阳极制备方法及研究现状 | 第20-21页 |
·本论文的研究目标和意义 | 第21-23页 |
3 水热法制备多级结构ZnO微球及其电池性能研究 | 第23-36页 |
·实验过程 | 第23-25页 |
·ZnO微球的制备 | 第23页 |
·浆料的制备 | 第23-24页 |
·导电玻璃的清洗 | 第24页 |
·光阳极薄膜的制备 | 第24页 |
·染料和电解质的制备 | 第24页 |
·对电极的制备 | 第24页 |
·DSSC的组装 | 第24-25页 |
·表征 | 第25-26页 |
·物相分析 | 第25页 |
·形貌分析 | 第25页 |
·X射线光电子能谱分析(XPS) | 第25页 |
·能量色散显微分析(EDS) | 第25页 |
·I-V曲线测试 | 第25页 |
·IPCE测试 | 第25-26页 |
·电化学阻抗谱(EIS) | 第26页 |
·膜厚测试 | 第26页 |
·紫外可见吸收性能测试 | 第26页 |
·染料吸附量测试 | 第26页 |
·实验结果及分析 | 第26-35页 |
·尿素硝酸锌摩尔比对电池性能的影响 | 第26-30页 |
·浆料制备工艺对电池性能的影响 | 第30-33页 |
·不同膜厚对电池性能的影响 | 第33-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
4 ZnO/TiO_2复合光阳极的制备及电池性能研究 | 第36-51页 |
·实验过程 | 第36-39页 |
·水热法制备ZnO/TiO_2复合粉 | 第36-37页 |
·ZnO/TiO_2复合粉的制备 | 第36-37页 |
·ZnO/TiO_2复合粉体浆料的制备 | 第37页 |
·ZnO/TiO_2光阳极膜的制备 | 第37页 |
·机械混合法制备ZnO/TiO_2复合粉 | 第37-39页 |
·TiO_2纳米粉体的制备 | 第37-38页 |
·ZnO纳米粉体的制备 | 第38页 |
·ZnO/TiO_2光阳极膜的制备 | 第38-39页 |
·实验结果与分析 | 第39-50页 |
·水热法制备ZnO/TiO_2粉体 | 第39-45页 |
·ZnO/TiO_2复合粉体的物相分析 | 第39页 |
·ZnO/TiO_2复合粉体的形貌分析 | 第39-43页 |
·n(Zn~(2+)):n(Ti~(4+))对ZnO/TiO_2复合光阳极光电转换性能的影响 | 第43-45页 |
·机械混合法制备ZnO/TiO_2复合光阳极薄膜 | 第45-50页 |
·ZnO、TiO_2纳米粉体的物相及形貌分析 | 第45-46页 |
·ZnO/TiO_2复合光阳极的电池性能 | 第46-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
5 ZnO/TiO_2壳核结构的制备及电池性能研究 | 第51-62页 |
·实验过程 | 第51-52页 |
·醇热法制备ZnO纳米棒 | 第51页 |
·浸渍法制备ZnO/TiO_2核壳结构粉体 | 第51页 |
·ZnO/TiO_2核壳结构粉体光阳极的制备 | 第51-52页 |
·染料的制备 | 第52页 |
·实验结果与分析 | 第52-61页 |
·ZnO/TiO_2复合粉体的形貌分析 | 第52-56页 |
·配制染料所用的溶剂及浸渍时间对电池性能的影响 | 第56-57页 |
·在TBOT中浸渍次数对电池电转换性能的影响 | 第57-58页 |
·TBOT浓度对电池电转换性能的影响 | 第58-60页 |
·不同形貌的ZnO/TiO_2核壳结构对电池电转换性能的影响 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-64页 |
创新点 | 第64-65页 |
不足与展望 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-74页 |