摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 前言 | 第10-13页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 问题的提出 | 第10页 |
1.3 本文的工作 | 第10-11页 |
参考文献 | 第11-13页 |
第二章 氧化物球形分级微结构的研究现状 | 第13-29页 |
2.1 球形分级结构的基本特征 | 第13页 |
2.2 氧化物球形分级结构的制备方法 | 第13-18页 |
2.2.1 模板法 | 第14-17页 |
2.2.2 水热/溶剂热法 | 第17页 |
2.2.3 其他制备方法 | 第17-18页 |
2.3 球形分级结构在太阳能电池领域中的应用 | 第18-24页 |
2.3.1 染料敏化太阳能电池的结构与工作原理 | 第18-22页 |
2.3.2 球形分级微结构提高染料敏化太阳能电池的原理与方法 | 第22-24页 |
参考文献 | 第24-29页 |
第三章 实验方法 | 第29-41页 |
3.1 实验原料与试剂 | 第29页 |
3.2 纳米颗粒的球磨与分散 | 第29-31页 |
3.3 染料敏化太阳能电池的制备 | 第31-36页 |
3.3.1 DSSC衬底处理 | 第32页 |
3.3.2 TiO_2薄膜光阳极的制备 | 第32-33页 |
3.3.3 染料的吸附 | 第33-34页 |
3.3.4 溅射纳米金属铂制备对电极 | 第34页 |
3.3.5 电池的封装 | 第34-36页 |
3.4 形貌、结构、光电性能、亲疏水性能测试 | 第36-40页 |
3.4.1 TiO_2膜材料漫反射谱和透射谱测试 | 第36页 |
3.4.2 TiO_2薄膜厚度测量和表面形貌表征 | 第36-37页 |
3.4.3 TiO_2材料的透射电镜以及能谱表征 | 第37页 |
3.4.4 染料敏化太阳能电池的J-V曲线测量 | 第37-38页 |
3.4.5 染料敏化太阳能电池的量子效率测量 | 第38-39页 |
3.4.6 TiO_2膜亲疏水性能测试 | 第39-40页 |
参考文献 | 第40-41页 |
第四章 球形分级结构的无模板、室温条件通用制备新方法 | 第41-49页 |
4.1 球形分级结构的PMSA制备工艺 | 第41-42页 |
4.2 TiO_2球形分级结构的PMSA法制备与形貌表征 | 第42-45页 |
4.2.1 PMSA法制备的TiO_2球形分级结构的形貌表征 | 第42-43页 |
4.2.2 PMSA法制备的TiO_2球形分级结构的成分、结构测试 | 第43-45页 |
4.3 其他氧化物球形分级结构的制备 | 第45-47页 |
4.3.1 Fe_2O_3、ZrO_2球形分级结构 | 第45-46页 |
4.3.2 多种混合氧化物HMOS的制备 | 第46-47页 |
4.4 PMSA制备方法的优势 | 第47-49页 |
第五章 PMSA方法中球形分级结构的形成机理探索 | 第49-63页 |
5.1 分级结构形成的实验探索 | 第49-56页 |
5.1.1 干磨方式的重要性 | 第49-50页 |
5.1.2 PEG分子量对TiO_2球形分级结构形成的影响 | 第50-51页 |
5.1.3 PEG用量对TiO_2球形分级结构形成的影响 | 第51-52页 |
5.1.4 球形分级结构的形成阶段 | 第52-54页 |
5.1.5 分散溶液组分对分级结构形成的影响 | 第54-56页 |
5.2 球形分级结构的可能形成机制与模型 | 第56-59页 |
5.3 小结 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
第六章 TiO_2球形分级结构的应用探索 | 第63-71页 |
6.1 TiO_2球形分级结构应用于染料敏化太阳能电池 | 第63-68页 |
6.2 TiO_2球形分级结构的超疏水性能 | 第68-69页 |
6.3 小结 | 第69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
第七章 尖劈光散射微结构制备及表征 | 第71-79页 |
7.1 工作电极中引入微结构的研究思路 | 第71-72页 |
7.2 尖劈微结构的制备与表征 | 第72-77页 |
7.2.1 光纤尖劈微结构的制备与转移 | 第75-76页 |
7.2.2 不同尖劈锥度玻纤微结构的制备与表征 | 第76-77页 |
7.3 小结 | 第77页 |
参考文献 | 第77-79页 |
第八章 结论 | 第79-80页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |