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球形分级结构的新型制备方法、形成机理及其在染料敏化太阳能电池中的应用

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

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