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TiO2纳米管阵列的制备及其在DSSC中的应用研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
目录第7-9页
1 绪论第9-19页
    1.1 引言第9页
    1.2 TiO_2的结构第9-11页
        1.2.1 TiO_2的晶体结构第9-10页
        1.2.2 二氧化钛的能带结构第10-11页
    1.3 TiO_2纳米管阵列的制备第11-12页
        1.3.1 水热合成法第11页
        1.3.2 模板合成法第11页
        1.3.3 阳极氧化法制备TiO_2纳米管阵列第11-12页
            1.3.3.1 水基电解液体系第12页
            1.3.3.2 有机电解液体系第12页
    1.4 TiO_2纳米管阵列的应用研究第12-16页
        1.4.1 TiO_2纳米管阵列在染料敏化太阳能电池方面的应用第12-15页
            1.4.1.1 DSSC的工作原理第13-15页
            1.4.1.2 DSSC中纳米晶TiO_2电极第15页
        1.4.2 TiO_2纳米管阵列在光催化降解有机物方面的应用第15-16页
        1.4.3 TiO_2纳米管阵列在氢传感器方面的应用第16页
    1.5 论文选题思路及研究内容第16-19页
2 TiO_2纳米管阵列的制备与表征第19-33页
    2.1 引言第19页
    2.2 实验部分第19-21页
        2.2.1 实验原料和仪器第19-20页
        2.2.2 实验装置第20页
        2.2.3 实验过程第20-21页
        2.2.4 样品的表征第21页
            2.2.4.1 X射线衍射分析第21页
            2.2.4.2 扫描电子显微镜表征第21页
            2.2.4.3 场发射透射电子显微镜分析第21页
    2.3 结果与讨论第21-31页
        2.3.1 阳极氧化机理第21-23页
        2.3.2 电解液中水含量对TiO_2纳米管阵列的影响第23-25页
        2.3.3 阳极氧化时间对TiO_2纳米管阵列的影响第25-27页
            2.3.3.1 TiO_2纳米管形貌随阳极氧化时间的变化第25-26页
            2.3.3.2 不同阳极氧化时间的TiO_2纳米管阵列的晶型第26-27页
        2.3.4 阳极氧化电压对TiO_2纳米管阵列的影响第27-29页
            2.3.4.1 TiO_2纳米管阵列的形貌随阳极氧化电压的演变第27-28页
            2.3.4.2 不同阳极氧化电压的TiO_2纳米管阵列的晶型第28-29页
        2.3.5 超声处理对TiO_2纳米管阵列的影响第29-30页
        2.3.6 退火对TiO_2纳米管阵列的影响第30-31页
            2.3.6.1 退火前后TiO_2纳米管形貌的变化第30页
            2.3.6.2 退火前后TiO_2纳米管阵列的晶型第30-31页
    2.4 本章小结第31-33页
3. TiO_2纳米管阵列作为DSSC光阳极的光电性能研究第33-47页
    3.1 引言第33页
    3.2 实验原料及设备第33-34页
    3.3 相关基本概念及性能评价第34-36页
        3.3.1 大气质量数第34页
        3.3.2 电池性能评价(J-V曲线)第34-36页
    3.4 DSSC的组装第36-39页
        3.4.1 光阳极的制备第36页
        3.4.2 染料的配制第36页
        3.4.3 电解质溶液的配制第36-37页
        3.4.4 光阳极的敏化第37页
        3.4.5 对电极的制备第37页
        3.4.6 电池的组装第37-38页
        3.4.7 电池性能的测试第38-39页
    3.5 染料敏化TiO_2纳米管阵列太阳能电池的光电性能第39-45页
        3.5.1 电解液中水的含量对DSSC性能的影响第39-41页
        3.5.2 阳极氧化时间对DSSC性能的影响第41-43页
        3.5.3 阳极氧化电压对DSSC性能的影响第43-45页
    3.6 本章小结第45-47页
4 结论和展望第47-49页
    4.1 主要结论第47页
    4.2 展望第47-49页
参考文献第49-57页
硕士期间主要研究成果第57-59页
致谢第59页

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