摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
目录 | 第6-8页 |
第一章 引言 | 第8-21页 |
1.1 多金属氧酸盐的概述 | 第8-13页 |
1.1.1 多金属氧酸盐的发展简史 | 第8页 |
1.1.2 多金属盐酸盐的结构 | 第8-10页 |
1.1.3 多金属氧酸盐的性质与应用 | 第10页 |
1.1.4 多酸在光电化学中的应用 | 第10-13页 |
1.2 太阳能的利用 | 第13页 |
1.3 染料敏化太阳能电池 | 第13-15页 |
1.4 酞菁类化合物 | 第15-16页 |
1.4.1 酞菁化合物的结构和性质 | 第15-16页 |
1.4.2 酞菁化合物在光电中的应用 | 第16页 |
1.5 研究课题意义 | 第16-18页 |
参考文献 | 第18-21页 |
第二章 Keggin 型钨系列多酸的类半导体性质研究 | 第21-36页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 实验部分 | 第21-23页 |
2.2.1 实验试剂和实验仪器 | 第21-22页 |
2.2.2 紫外-可见固体漫反射测试 | 第22页 |
2.2.3 电化学测试 | 第22-23页 |
2.2.4 表面光电压测量 | 第23页 |
2.2.5 光催化降解甲基橙(MO) | 第23页 |
2.3 结果与讨论 | 第23-33页 |
2.3.1 固体紫外测试 | 第23-26页 |
2.3.2 电化学-循环伏安测试 | 第26-28页 |
2.3.3 表面光电压测量 | 第28-30页 |
2.3.4 光催化降解甲基橙染料 | 第30-33页 |
2.4 小结 | 第33-34页 |
参考文献 | 第34-36页 |
第三章 多酸类半导体性质对二氧化钛光电性能的促进效应 | 第36-44页 |
3.1 前言 | 第36页 |
3.2 实验部分 | 第36-37页 |
3.2.1 实验试剂和设备 | 第36页 |
3.2.2 多酸与 TiO_2复合物的制备 | 第36-37页 |
3.2.3 复合物薄膜电极的制备 | 第37页 |
3.3 结果与讨论 | 第37-42页 |
3.3.1 复合膜的结构 | 第37-38页 |
3.3.2 复合膜的光电性质测试 | 第38-40页 |
3.3.3 复合膜的电化学交流阻抗谱测试 | 第40-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
参考文献 | 第43-44页 |
第四章 多酸对酞菁类染料敏化太阳能电池性能的促进效应 | 第44-51页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 实验部分 | 第44-45页 |
4.2.1 实验试剂和实验仪器 | 第44-45页 |
4.2.2 制备 POMs/TiO_2复合物和复合膜 | 第45页 |
4.2.3 酞菁染料的吸附 | 第45页 |
4.2.4 染料敏化太阳能电池的组装 | 第45页 |
4.3 结果与讨论 | 第45-48页 |
4.3.1 复合膜形貌与结构研究 | 第45-47页 |
4.3.2 复合膜的光电转换性能比较研究 | 第47-48页 |
4.4 小结 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-51页 |
第五章 结论 | 第51-52页 |
致谢 | 第52-53页 |
在学期间公开发表论文及著作情况 | 第53页 |