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以纳米管阵列为光阳极材料的薄膜太阳能电池的光电性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-28页
    1.1 太阳能电池的发展历程第12-15页
    1.2 TiO_2纳米管薄膜第15-21页
        1.2.1 TiO_2纳米管薄膜的制备第15-17页
        1.2.2 TiO_2纳米管阵列涂层的应用研究第17-19页
        1.2.3 TiO_2作为光电材料的优缺点及改进方法第19-21页
    1.3 Fe_2O_3纳米管薄膜第21-23页
        1.3.1 Fe_2O_3纳米管薄膜的制备第22-23页
        1.3.2 Fe_2O_3纳米管阵列薄膜的光催化性能研究进展第23页
    1.4 FeS_2化合物第23-26页
        1.4.1 FeS_2薄膜的制备第24-26页
        1.4.2 FeS_2的光电性能第26页
    1.5 本课题的提出意义及研究内容第26-28页
第2章 以TNT涂层为光阳极材料的太阳能电池的制备及性能研究第28-48页
    2.1 序言第28-29页
    2.2 实验部分第29-35页
        2.2.1 实验试剂第29页
        2.2.2 实验仪器第29-30页
        2.2.3 阳极氧化法制备TNT薄膜的实验装置第30-31页
        2.2.4 TNT薄膜的形成机理第31-32页
        2.2.5 实验操作过程第32-33页
        2.2.6 以FTO为基底的TNT涂层的制备第33-34页
        2.2.7 染料敏化太阳能电池的制备第34页
        2.2.8 试样表征第34-35页
    2.3 实验结果与讨论第35-46页
        2.3.1 氧化电压对二氧化钛纳米管阵列薄膜形貌的影响第35-37页
        2.3.2 二氧化钛纳米管阵列的XRD图谱分析第37-38页
        2.3.3 氧化时间对二氧化钛纳米管阵列形貌的影响第38-39页
        2.3.4 TNT染料敏化太阳能电池的工作机理第39-41页
        2.3.5 TNT敏化太阳能电池的光伏特性第41-42页
        2.3.6 TNT/Ti的光电性能第42-46页
        2.3.7 TNT/FTO光阳极的光伏特性第46页
    2.4 本章小结第46-48页
第3章 氧化铁纳米管的制备及研究第48-60页
    3.1 序言第48页
    3.2 实验部分第48-51页
        3.2.1 电解液的配制第48页
        3.2.2 样品处理第48-49页
        3.2.3 阳极氧化第49-51页
    3.3 实验结果与讨论第51-58页
        3.3.1 氧化电压对纳米管阵列影响第51-52页
        3.3.2 F-离子浓度对阳极氧化产物形貌的影响第52-53页
        3.3.3 氧化时间对阳极氧化产物形貌的影响第53-54页
        3.3.4 Fe_2O_3纳米管阵列形成机理第54-57页
        3.3.5 退火温度对Fe_2O_3纳米管结构的影响第57-58页
    3.4 本章小结第58-60页
第4章 FeS_2纳米管阵列的制备及光电性能研究第60-74页
    4.1 序言第60-61页
    4.2 实验部分第61-63页
        4.2.1 实验试剂第61页
        4.2.2 实验仪器第61页
        4.2.3 前驱体硫化法制备FeS_2纳米管阵列涂层第61-63页
    4.3 实验结果与讨论第63-73页
        4.3.1 硫源的选择第63-65页
        4.3.2 硫源浓度的选择第65-67页
        4.3.3 硫化时间的选择第67-69页
        4.3.4 样品的拉曼光谱分析第69-71页
        4.3.5 FeS_2纳米管阵列涂层的光电性能第71-73页
    4.4 本章小结第73-74页
第5章 结论第74-76页
参考文献第76-83页
致谢第83页

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