首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文--非金属复合材料论文

Co_xS_y及其石墨烯复合材料制备及在DSSC中的应用研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第16-39页
    1.1 课题背景及研究意义第16-18页
    1.2 染料敏化太阳能电池的构成和工作原理第18-19页
    1.3 染料敏化太阳能电池的研究进展第19-26页
        1.3.1 光阳极的研究进展第19-21页
        1.3.2 电解液的研究进展第21-23页
        1.3.3 敏化染料的研究进展第23-26页
    1.4 染料敏化太阳能电池对电极的研究进展第26-37页
        1.4.1 铂对电极第26-28页
        1.4.2 其它金属对电极第28-29页
        1.4.3 碳材料对电极第29-32页
        1.4.4 导电聚合物对电极第32-33页
        1.4.5 无机化合物对电极第33-37页
    1.5 本文的选题依据及研究内容第37-39页
第2章 实验材料与表征方法第39-48页
    2.1 实验仪器与实验材料第39-40页
        2.1.1 实验仪器第39-40页
        2.1.2 实验中所用药品第40页
    2.2 材料表征第40-42页
        2.2.1 X射线衍射 (XRD) 分析第40-41页
        2.2.2 扫描电镜 (SEM) 分析第41页
        2.2.3 透射电镜 (TEM) 分析第41页
        2.2.4 X射线光电子能谱 (XPS) 分析第41页
        2.2.5 X射线能谱 (EDS) 分析第41-42页
        2.2.6 拉曼光谱 (Raman Spectra) 分析第42页
        2.2.7 紫外-可见吸收光谱 (UV-VIS) 分析第42页
    2.3 器件性能测试第42-45页
        2.3.1 电化学阻抗谱测试第42-43页
        2.3.2 塔菲尔极化曲线测试第43-44页
        2.3.3 电流密度-电压特性曲线测试第44-45页
    2.4 电极制备及电池组装第45-48页
        2.4.1 二氧化钛介孔膜电极的制备第45-46页
        2.4.2 二氧化钛介孔膜电极的敏化第46页
        2.4.3 电解液的配制第46-47页
        2.4.4 电池的组装第47-48页
第3章 三维花状硫化钴分级结构的制备及其在DSSC中的应用第48-62页
    3.1 引言第48页
    3.2 三维花状硫化钴分级结构的制备及表征第48-51页
        3.2.1 三维花状硫化钴分级结构的制备第48-49页
        3.2.2 三维花状硫化钴分级结构的表征第49-51页
    3.3 三维花状硫化钴分级结构的形成机理分析第51-54页
        3.3.1 不同反应时间对物相的影响第51页
        3.3.2 不同反应时间对形貌的影响第51-54页
    3.4 对电极的制备第54-55页
    3.5 三维花状硫化钴分级结构对碘电对的催化机理研究第55-56页
    3.6 三维花状硫化钴分级结构在DSSC中的应用研究第56-58页
    3.7 三维花状硫化钴分级结构的稳定性研究第58-61页
        3.7.1 三维花状硫化钴分级结构的电化学稳定性测试第58-59页
        3.7.2 三维花状硫化钴分级结构的长期稳定性测试第59-61页
    3.8 本章小结第61-62页
第4章 石墨烯包覆的硫化钴三维分级多孔球的制备及其在DSSC中的应用第62-75页
    4.1 引言第62页
    4.2 石墨烯包覆的硫化钴三维分级多孔球的制备及表征第62-66页
        4.2.1 不同材料的制备第62-63页
        4.2.2 石墨烯包覆的硫化钴三维分级多孔球的表征第63-66页
        4.2.3 石墨烯包覆的硫化钴三维分级多孔球的孔结构分析第66页
    4.3 不同电极的制备第66-67页
    4.4 不同材料对碘电对的催化机理研究第67-70页
        4.4.1 不同材料的电化学阻抗谱研究第67-68页
        4.4.2 不同材料的塔菲尔极化曲线研究第68-70页
    4.5 不同材料在DSSC中的应用研究第70-71页
    4.6 石墨烯包覆的硫化钴三维分级多孔球的稳定性研究第71-73页
        4.6.1 石墨烯包覆的硫化钴三维分级多孔球的电化学稳定性研究第71-72页
        4.6.2 石墨烯包覆的硫化钴三维分级多孔球的长期稳定性研究第72-73页
    4.7 本章小结第73-75页
第5章 石墨烯/二硫化钴复合透明薄膜的制备及其在DSSC中的应用第75-89页
    5.1 引言第75页
    5.2 石墨烯/二硫化钴复合透明薄膜的制备及表征第75-79页
        5.2.1 石墨烯/二硫化钴复合透明薄膜的制备第75-76页
        5.2.2 石墨烯/二硫化钴复合透明薄膜的表征第76-79页
    5.3 石墨烯/二硫化钴复合膜对碘电对的催化机理研究第79-81页
        5.3.1 石墨烯/二硫化钴复合膜的交流阻抗研究第79-80页
        5.3.2 石墨烯/二硫化钴复合膜的塔菲尔极化曲线研究第80-81页
    5.4 石墨烯/二硫化钴复合膜在DSSC中的应用研究第81-83页
    5.5 对电极膜厚对DSSC器件性能的影响第83-85页
        5.5.1 不同器件的J-V特性测试第83-84页
        5.5.2 不同膜厚电极的电化学性能测试第84-85页
    5.6 石墨烯/二硫化钴复合膜的稳定性研究第85-87页
        5.6.1 石墨烯/二硫化钴复合膜的电化学稳定性测试第85-86页
        5.6.2 石墨烯/二硫化钴复合膜的长期稳定性测试第86-87页
    5.7 本章小结第87-89页
第6章 静电自组装法制备硫化钴/石墨烯复合薄膜及其在DSSC中的应用第89-104页
    6.1 引言第89-90页
    6.2 不同薄膜电极的制备第90-91页
        6.2.1 层层自组装法制备硫化钴/功能化石墨烯复合薄膜第90页
        6.2.2 功能化石墨烯薄膜电极的制备第90-91页
    6.3 硫化钴/功能化石墨烯复合薄膜的表征第91-94页
    6.4 不同材料对碘电对的催化机理研究第94-97页
        6.4.1 不同材料的交流阻抗研究第94-96页
        6.4.2 不同材料的塔菲尔曲线研究第96-97页
    6.5 不同材料在DSSC中的应用研究第97-98页
    6.6 对电极膜厚对DSSC器件性能的影响第98-101页
        6.6.1 不同DSSC的光伏特性测试第98-100页
        6.6.2 不同厚度硫化钴/功能化石墨烯复合膜的电化学性能研究第100-101页
    6.7 硫化钴/功能化石墨烯复合膜的稳定性研究第101-103页
        6.7.1 硫化钴/功能化石墨烯复合膜的电化学稳定性测试第101-102页
        6.7.2 硫化钴/功能化石墨烯复合膜的长期稳定性测试第102-103页
    6.8 本章小结第103-104页
结论第104-107页
参考文献第107-126页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第126-128页
致谢第128-129页
个人简历第129页

论文共129页,点击 下载论文
上一篇:长期口服抗凝药患者冠脉介入治疗后抗栓治疗方案的Meta分析
下一篇:一种适用于配电变压器的无触点有载自动调压分接开关