首页--工业技术论文--电工技术论文--独立电源技术(直接发电)论文--光电池论文--太阳能电池论文

基于TiO2薄膜的染料敏化和钙钛矿太阳能电池制备及性能研究

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第1章 绪论第15-37页
    1.1 引言第15页
    1.2 太阳能电池的发展第15-16页
    1.3 太阳能电池的原理和分类第16-20页
        1.3.1 太阳能电池的基本原理第16-17页
        1.3.2 太阳能电池的分类第17-20页
    1.4 染料敏化太阳能电池第20-26页
        1.4.1 染料敏化太阳能电池的基本结构第20-24页
        1.4.2 染料敏化太阳能电池的工作原理第24-25页
        1.4.3 染料敏化太阳能电池光阳极的发展第25-26页
    1.5 钙钛矿太阳能电池第26-33页
        1.5.1 钙钛矿材料概述第26-28页
        1.5.2 钙钛矿太阳能电池的结构第28-29页
        1.5.3 钙钛矿太阳能电池的工作原理第29-31页
        1.5.4 钙钛矿太阳能电池的发展第31-33页
    1.6 电池器件性能的评价第33-35页
    1.7 本课题研究目的和主要内容第35-37页
第2章 石墨烯/二氧化钛/银纳米线复合光阳极的制备与液态染料敏化太阳能电池器件的光伏性能第37-54页
    2.1 引言第37-38页
    2.2 实验部分第38-43页
        2.2.1 材料及试剂第38-39页
        2.2.2 实验设备第39-40页
        2.2.3 TiO_2/石墨烯复合微球和银纳米线的制备第40-41页
        2.2.4 光阳极的制备和器件的组装第41-43页
    2.3 结果与讨论第43-53页
        2.3.1 XRD结果分析第43-44页
        2.3.2 FE-SEM和EDS结果分析第44-45页
        2.3.3 N_2吸脱附曲线分析第45-47页
        2.3.4 紫外-可见光漫反射光谱分析第47-49页
        2.3.5 器件的光电性能测试第49-53页
    2.4 本章小结第53-54页
第3章 氮化碳/二氧化钛复合光阳极的制备与液态染料敏化太阳能电池器件的光伏性能第54-63页
    3.1 引言第54-55页
    3.2. 实验部分第55-57页
        3.2.1 实验设备、材料及试剂第55-56页
        3.2.2 g-C_3N_4复合微球的制备第56-57页
    3.3 结果与讨论第57-62页
        3.3.1 FESEM和EDS结果分析第57-58页
        3.3.2 XRD分析第58-59页
        3.3.3 红外吸收光谱分析第59页
        3.3.4 紫外-可见光漫反射光谱分析第59-60页
        3.3.5 荧光光谱分析第60-61页
        3.3.6 器件的光电性能测试第61-62页
    3.4 本章小结第62-63页
第4章 氮化碳/银/二氧化钛复合光阳极的制备与固态染料敏化太阳能电池器件的光伏性能第63-76页
    4.1 引言第63页
    4.2 实验部分第63-66页
        4.2.1 实验设备、材料及试剂第63-64页
        4.2.2 TiO_2/Ag/g-C_3N_4复合纳米颗粒的制备第64-65页
        4.2.3 固态DSSC器件的制备第65-66页
    4.3 结果与讨论第66-74页
        4.3.1 XRD和FT-IR分析第66-67页
        4.3.2 HR-TEM分析第67-68页
        4.3.3 EDS-Mapping分析第68页
        4.3.4 紫外-可见漫反射分析第68-69页
        4.3.5 光阳极薄膜的UV-Vis吸收光谱分析第69-70页
        4.3.6 固态DSSCs器件的光电性能测试第70-72页
        4.3.7 固态DSSCs器件的IPCE分析第72-74页
        4.3.8 g-C_3N_4/Ag/TiO_2光电性能机制分析第74页
    4.4 本章小结第74-76页
第5章 碘气氛下退火处理对钙钛矿薄膜稳定性的影响及器件光伏性能第76-92页
    5.1 引言第76-77页
    5.2 实验部分第77-80页
        5.2.1 实验设备、材料及试剂第77-78页
        5.2.2 碘甲胺的制备第78页
        5.2.3 钙钛矿薄膜的制备第78-79页
        5.2.4 钙钛矿电池的制备第79-80页
    5.3 结果与讨论第80-90页
        5.3.1 CH_3NH_3I的表征第80-81页
        5.3.2 不同碘气氛中退火处理钙钛矿薄膜的结构表征第81-82页
        5.3.3 不同碘气氛下退火处理钙钛矿薄膜的形貌表征第82-84页
        5.3.4 不同碘气氛下退火处理钙钛矿薄膜的吸收光谱表征第84-85页
        5.3.5 不同碘气氛下退火处理钙钛矿薄膜的荧光光谱表征第85-86页
        5.3.6 不同碘气氛下退火处理钙钛矿薄膜的XPS分析第86-89页
        5.3.7 器件的光伏性能第89-90页
    5.4 本章小结第90-92页
第6章 无铅[HC(NH_2)_2]_3Bi_2I_9钙钛矿薄膜的制备及器件光伏性能评价第92-103页
    6.1 引言第92-93页
    6.2 实验部分第93-95页
        6.2.1 实验设备、材料及试剂第93页
        6.2.2 甲脒碘的制备第93-94页
        6.2.3 钙钛矿薄膜的制备第94页
        6.2.4 钙钛矿电池的制备第94-95页
    6.3 结果与讨论第95-101页
        6.3.1 HC(NH_2)_2I的表征第95-96页
        6.3.2 [HC(NH_2)_2]_3Bi_2I_9钙钛矿薄膜的形貌表征第96页
        6.3.3 [HC(NH_2)_2]_3Bi_2I_9钙钛矿薄膜的吸收光谱表征第96-97页
        6.3.4 [HC(NH_2)_2]_3Bi_2I_9钙钛矿薄膜的结构表征第97-98页
        6.3.5 [HC(NH_2)_2]_3Bi_2I_9钙钛矿薄膜的荧光光谱表征第98-99页
        6.3.6 器件的光伏性能第99-100页
        6.3.7 器件的稳定性评价第100-101页
    6.4 本章小结第101-103页
第7章 全文总结与展望第103-107页
    7.1 本文主要研究结论第103-105页
    7.2 研究展望第105-107页
致谢第107-108页
攻读博士学位期间发表的论文及专利第108-110页
参考文献第110-129页

论文共129页,点击 下载论文
上一篇:生物质碳制备氧化石墨烯及氧化石墨烯、异氰酸酯对聚苯并噁嗪的改性研究
下一篇:艳山姜挥发油对高糖诱导人脐静脉内皮细胞线粒体功能障碍的保护作用