摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 选题的目的与意义 | 第10页 |
1.2 太阳能光伏技术及其应用 | 第10-12页 |
1.3 半导体的发展与应用 | 第12-17页 |
1.3.1 纳米半导体材料的研究进展 | 第13页 |
1.3.2 金属硫化物半导体 | 第13-15页 |
1.3.3 硫化镓研究现状 | 第15-16页 |
1.3.4 硫化铟研究现状 | 第16-17页 |
1.4 染料敏化太阳能电池的研究现状 | 第17-22页 |
1.4.1 染料敏化太阳能电池发展及工作原理 | 第17-19页 |
1.4.2 染料敏化纳米晶太阳能电池研究现状 | 第19-22页 |
1.5 课题主要研究内容 | 第22-24页 |
第2章 实验仪器与药品 | 第24-33页 |
2.1 实验仪器与药品 | 第24-25页 |
2.2 制备 Ga_2S_3及 In_2S_3 | 第25-27页 |
2.2.1 溶剂热合成 Ga_2S_3 | 第25-26页 |
2.2.2 水热法合成 In_2S_3 | 第26-27页 |
2.3 染料敏化太阳能电池的组装 | 第27-30页 |
2.3.1 清洁 FTO 导电玻璃 | 第27页 |
2.3.2 染料敏化太阳能电池电解质及对电极的制备 | 第27页 |
2.3.3 染料敏化太阳能电池光阳极的制备 | 第27-29页 |
2.3.4 敏化 DSSC 光阳极 | 第29页 |
2.3.5 组装染料敏化太阳能电池 | 第29-30页 |
2.4 主要表征与测试方法 | 第30-33页 |
2.4.1 X-射线粉末衍射(XRD) | 第30页 |
2.4.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第30页 |
2.4.3 紫外-可见吸收光谱(UV-vis) | 第30-31页 |
2.4.4 荧光光谱(PL) | 第31页 |
2.4.5 热重分析(TG) | 第31页 |
2.4.6 表面光电压光谱(SPS) | 第31页 |
2.4.7 染料敏化太阳能电池的光电性能测试(J-V) | 第31-33页 |
第3章 溶剂热法合成 Ga_2S_3及表征 | 第33-55页 |
3.1 苯热法合成 Ga_2S_3及表面形貌表征 | 第33-39页 |
3.1.1 无模板剂 | 第33-37页 |
3.1.2 聚乙烯吡咯烷酮为模板剂 | 第37-39页 |
3.2 乙二醇二甲醚热合成 Ga_2S_3及表面形貌表征 | 第39-44页 |
3.2.1 无模板剂 | 第39-41页 |
3.2.2 聚乙烯吡咯烷酮为模板剂 | 第41-44页 |
3.3 结构表征与性能测试 | 第44-53页 |
3.3.1 硫化镓粉体形貌表征 | 第44-46页 |
3.3.2 硫化镓粉体结构表征 | 第46-48页 |
3.3.3 硫化镓粉体光致发光性质表征 | 第48-50页 |
3.3.4 硫化镓粉体光电性质表征 | 第50-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-55页 |
第4章 水热法合成 In_2S_3及表征 | 第55-73页 |
4.1 水热法合成 In_2S_3 | 第55-69页 |
4.1.1 不同溶剂及反应温度制备 In_2S_3及表面形貌及结构表征 | 第55-58页 |
4.1.2 改变浓度制备 In_2S_3及表面形貌及结构表征 | 第58-64页 |
4.1.3 改变原料配比制备 In_2S_3及表面形貌及结构表征 | 第64-69页 |
4.2 性能测试 | 第69-71页 |
4.2.1 硫化铟热稳定性表征 | 第69-70页 |
4.2.2 硫化铟紫外-可见吸收光谱测试 | 第70页 |
4.2.3 硫化铟光电性质表征 | 第70-71页 |
4.3 本章小结 | 第71-73页 |
第5章 硫化镓和硫化铟染料敏化太阳能电池的应用 | 第73-85页 |
5.1 硫化镓应用于染料敏化太阳能电池 | 第73-76页 |
5.1.1 表面滴加法制备光阳极 | 第73-74页 |
5.1.2 硫化镓染料敏化太阳能电池性能测试 | 第74-76页 |
5.2 硫化铟应用于染料敏化太阳能电池 | 第76-84页 |
5.2.1 表面滴加法制备染料敏化太阳能电池性能测试 | 第76-77页 |
5.2.2 共混法制备电池光阳极及电池性能测试 | 第77-84页 |
5.3 本章小结 | 第84-85页 |
结论 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-94页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第94-96页 |
致谢 | 第96页 |