中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-29页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 太阳能电池的种类 | 第9-11页 |
1.2.1 硅系太阳能电池系列 | 第9-10页 |
1.2.2 化合物薄膜太阳能电池系列 | 第10-11页 |
1.2.3 有机半导体太阳能电池系列 | 第11页 |
1.2.4 染料敏化太阳能电池系列 | 第11页 |
1.3 新型染料敏化太阳能电池的发展 | 第11-27页 |
1.3.1 染料敏化太阳能电池的结构及工作原理 | 第11-17页 |
1.3.2 染料敏化太阳能电池的发展 | 第17-18页 |
1.3.3 染料敏化太阳能电池光阳极的发展历程 | 第18-24页 |
1.3.4 柔性纤维基底染料敏化太阳能电池光阳极的研究发展 | 第24-27页 |
1.4 研究内容及创新点 | 第27-29页 |
1.4.1 研究内容 | 第27页 |
1.4.2 创新点 | 第27-29页 |
2 实验部分 | 第29-34页 |
2.1 材料、试剂和仪器设备 | 第29-30页 |
2.1.1 实验材料 | 第29页 |
2.1.2 实验试剂 | 第29-30页 |
2.1.3 实验仪器设备 | 第30页 |
2.2 液态纤维染料敏化太阳能电池的制备工艺 | 第30-32页 |
2.2.1 光阳极的制备工艺 | 第30-31页 |
2.2.2 光敏化剂和电解质的制备工艺 | 第31-32页 |
2.2.3 纤维染料敏化太阳能电池的组装 | 第32页 |
2.3 分析及测试 | 第32-34页 |
2.3.1 结构形貌及电池性能的表征 | 第32-33页 |
2.3.2 电化学分析测试 | 第33-34页 |
3 基于纤维状染料敏化太阳能电池光阳极的制备 | 第34-48页 |
3.1 不同金属材料制备光阳极应用于DSSC | 第34-36页 |
3.1.1 不同金属材料制备光阳极组装成DSSC电池的I-V性能 | 第34-36页 |
3.1.2 不同金属材料制备基底的电化学阻抗分析 | 第36页 |
3.2 镀锌基底的应用对电池性能的影响 | 第36-40页 |
3.2.1 不同电镀电压对金属Zn层形貌的影响 | 第36-37页 |
3.2.2 不同电镀电压对DSSC性能的影响 | 第37-38页 |
3.2.3 不同电镀时间对DSSC性能的影响 | 第38-39页 |
3.2.4 不同电镀电压Cu/Zn复合基底的电化学阻抗分析 | 第39页 |
3.2.5 不同电镀时间Cu/Zn复合基底的电化学阻抗分析 | 第39-40页 |
3.3 氧化锌纳米棒阵列对电池性能的影响 | 第40-44页 |
3.3.1 不同电镀条件对ZnO结构的影响 | 第40-41页 |
3.3.2 不同水热条件对ZnO结构的影响 | 第41页 |
3.3.3 不同ZnO结构对DSSC性能的影响 | 第41-42页 |
3.3.4 不同Cu/Zn/seed的电化学阻抗分析 | 第42-43页 |
3.3.5 不同Cu/Zn/seed/ZnO纳米阵列的电化学阻抗分析 | 第43-44页 |
3.4 液态纤维染料敏化太阳能电池稳定性探讨 | 第44-46页 |
3.4.1 光阳极耐腐蚀性探讨 | 第44页 |
3.4.2 不同条件下基底的耐腐性验证 | 第44-45页 |
3.4.3 不同条件下制备的光阳极组装成DSSC的性能曲线 | 第45-46页 |
3.4.4 电化学分析 | 第46页 |
3.5 本章小结 | 第46-48页 |
4 基于网状染料敏化太阳能电池光阳极的制备 | 第48-51页 |
4.1 网状镀锌基底的应用对电池性能的影响 | 第48-50页 |
4.1.1 不同电镀电压对网状金属Zn层形貌的影响 | 第48-49页 |
4.1.2 不同电镀时间对网状金属Zn层形貌的影响 | 第49页 |
4.1.3 不同电镀电压对网状DSSC性能的影响 | 第49-50页 |
4.1.4 电化学分析 | 第50页 |
4.2 本章小结 | 第50-51页 |
5 结论与展望 | 第51-52页 |
5.1 结论 | 第51页 |
5.2 展望 | 第51-52页 |
致谢 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-61页 |
附录 | 第61页 |