孔隙可调的FTO制备及其在钙钛矿太阳能电池和过氧化氢传感器的应用
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-30页 |
1.1. FTO | 第9-13页 |
1.1.1. 二氧化锡性质 | 第9页 |
1.1.2. 形貌特点 | 第9-10页 |
1.1.3. 制备方法 | 第10-12页 |
1.1.4. 应用范围 | 第12-13页 |
1.2. 钙钛矿太阳能电池 | 第13-23页 |
1.2.1. 简介 | 第13-14页 |
1.2.2. 结构和原理 | 第14-17页 |
1.2.2.1. 钙钛矿的结构 | 第14页 |
1.2.2.2. 钙钛矿电池的结构 | 第14-15页 |
1.2.2.3. 钙钛矿电池的工作原理 | 第15-17页 |
1.2.3. 各层材料和制备方法的优化 | 第17-22页 |
1.2.3.1. 衬底和透明电极 | 第17页 |
1.2.3.2. 电子传输层 | 第17-18页 |
1.2.3.3. 钙钛矿层的改进 | 第18-21页 |
1.2.3.4. 空穴传输层的改进 | 第21页 |
1.2.3.5. 对电极的改进 | 第21-22页 |
1.2.4. 特点 | 第22-23页 |
1.2.4.1. 优势 | 第22-23页 |
1.2.4.2. 不足 | 第23页 |
1.3. 过氧化氢生物传感器 | 第23-28页 |
1.3.1. 简介 | 第23-24页 |
1.3.2. 结构和原理 | 第24-26页 |
1.3.2.1. 过氧化氢和氧化镍 | 第24页 |
1.3.2.2. 传感器的结构 | 第24-25页 |
1.3.2.3. 传感器原理 | 第25-26页 |
1.3.3. 传感器的优化 | 第26-28页 |
1.3.3.1. 衬底 | 第26页 |
1.3.3.2. 功能材料 | 第26-28页 |
1.4. 本文研究内容 | 第28-30页 |
第2章 实验材料设备和表征手段 | 第30-35页 |
2.1. 实验材料和设备 | 第30-32页 |
2.2. 表征手段和参数 | 第32-35页 |
2.2.1. XPS | 第32-33页 |
2.2.2. UV-Vis | 第33页 |
2.2.3. 电池的J-V曲线和参数 | 第33-34页 |
2.2.4. 传感器响应电流 | 第34-35页 |
第3章 PFTO的制作和调控 | 第35-41页 |
3.1. 实验步骤 | 第35页 |
3.2. 锌粉浓度调控 | 第35-38页 |
3.3. 旋涂转速调控 | 第38页 |
3.4. 盐酸溶液配比调控 | 第38-40页 |
3.5. 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 FTO的腐蚀机理 | 第41-46页 |
4.1. 前置实验 | 第41页 |
4.2. FTO表面元素价态 | 第41-43页 |
4.3. 上清液中Sn~(2+)的验证 | 第43-45页 |
4.4. 腐蚀机理描述 | 第45页 |
4.5. 本章小结 | 第45-46页 |
第5章 PFTO对钙钛矿太阳能电池性能的影响 | 第46-50页 |
5.1. 相关材料合成 | 第46-47页 |
5.1.1. ZnO | 第46页 |
5.1.2. CH_3NH_3I | 第46-47页 |
5.2. 电池制作步骤 | 第47页 |
5.3. 电池的表征 | 第47-49页 |
5.4. 表征分析 | 第49-50页 |
5.5. 本章小结 | 第50页 |
第6章 PFTO对过氧化氢传感器性能的影响 | 第50-54页 |
6.1. 实验步骤 | 第50-51页 |
6.2. 溅射时间的调控 | 第51-53页 |
6.3. 表征分析 | 第53页 |
6.4. 本章小结 | 第53-54页 |
第7章 总结与展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-72页 |
攻读硕士学位期间的论文和专利 | 第72-73页 |
论文 | 第72页 |
专利 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |