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石墨烯新型制备技术及其在二氧化钛光阳极中的应用

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 前言第12-17页
    1.1 背景介绍第12-13页
    1.2 简介第13-15页
    1.3 目标第15页
    1.4 论文结构第15-17页
第二章 石墨烯及其制备方法第17-31页
    2.1 石墨烯特性第17-21页
        2.1.1 碳原子结构第17-20页
        2.1.2 石墨烯特殊性质第20-21页
        2.1.3 石墨烯的功函数第21页
    2.2 石墨烯制备方法第21-30页
        2.2.1 化学气相沉积法第22-23页
        2.2.2 碳化硅外延生长第23-24页
        2.2.3 微机械剥离石墨第24-25页
        2.2.4 液相氧化还原法第25-29页
        2.2.5 其他方法第29-30页
    2.3 石墨烯-二氧化钛复合物第30页
    2.4 本章小结第30-31页
第三章 染料敏化太阳能电池效率提升瓶颈第31-56页
    3.1 染料敏化太阳能电池结构及工作原理第31-34页
        3.1.1 染料第32-33页
        3.1.2 光阳极第33-34页
        3.1.3 电解质第34页
        3.1.4 对电极第34页
    3.2 限制效率因素第34-38页
    3.3 比较目前已有的解决方案第38-47页
        3.3.1 一维纳米结构第40-42页
        3.3.2 一维结构/颗粒复合光阳极第42-44页
        3.3.3 碳纳米管复合光阳极第44-46页
        3.3.4 二维纳米材料复合光阳极第46-47页
    3.4 石墨烯-二氧化钛复合物在DSSCs中的应用第47-54页
        3.4.1 增强电子传输第49-52页
        3.4.2 改良界面第52-54页
    3.5 本章小结第54-56页
第四章 绿色制备石墨烯-二氧化钛复合物及其在DSSCs中的应用第56-82页
    4.1 前言第56-58页
    4.2 维生素C还原GO制备RGO-TiO_2复合物第58-62页
        4.2.1 实验过程第58-59页
        4.2.2 RGO-TiO_2纳米复合材料的制备第59页
        4.2.3 晶体结构第59-60页
        4.2.4 含氧基团的移除第60-62页
    4.3 RGO-TiO_2光阳极中不同浓度RGO对于电池效率的影响第62-70页
        4.3.1 制备RGO-TiO_2光阳极第62-63页
        4.3.2 封装电池第63页
        4.3.3 不同浓度条件下RGO-TiO_2薄膜形貌第63-65页
        4.3.4 不同浓度RGO-TiO_2光阳极对光电转换效率的影响第65-69页
        4.3.5 小结第69-70页
    4.4 RGO-TiO_2厚薄膜对电池效率的影响第70-75页
        4.4.1 实验流程第70页
        4.4.2 结果与讨论第70-74页
        4.4.3 小结第74-75页
    4.5 石墨烯尺寸对电池效率的影响第75-81页
        4.5.1 实验流程第75-76页
        4.5.2 实验结果与讨论第76-81页
        4.5.3 小结第81页
    4.6 本章小结第81-82页
第五章 剥离石墨烯修饰TiO_2光阳极及其在DSSCs中的应用第82-100页
    5.1 前言第82-83页
    5.2 Hansen溶解理论第83-86页
    5.3 实验流程及测试手段第86-88页
        5.3.1 制备石墨烯悬浮液第87页
        5.3.2 制备EGS-TiO_2复合物第87页
        5.3.3 DSSCs电池封装第87-88页
        5.3.4 表征手段第88页
    5.4 结果与讨论第88-99页
        5.4.1 EGS及EGS-TiO_2复合物结构表征第88-93页
        5.4.2 EGS对电池的性能影响第93-99页
    5.5 本章结论第99-100页
第六章 结论及未来展望第100-102页
    6.1 结论第100-101页
    6.2 未来展望第101-102页
参考文献第102-121页
博士期间已发表及待发表论文第121-122页
致谢第122页

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