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非铂基对电极材料的可控构筑及光电性能

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-25页
    1.1 研究背景第10页
    1.2 太阳能电池简介第10-12页
        1.2.1 太阳能电池的发展第10-11页
        1.2.2 太阳能电池的分类第11-12页
    1.3 染料敏化太阳能电池第12-15页
        1.3.1 染料敏化太阳能电池的发展历程第12-13页
        1.3.2 染料敏化太阳能电池的结构及工作原理第13-15页
    1.4 染料敏化太阳能电池对电极的国内外研究进展第15-23页
        1.4.1 贵金属Pt基对电极第15-16页
        1.4.2 碳材料基对电极第16-18页
        1.4.3 聚合物基对电极第18-19页
        1.4.4 过渡金属化合物基对电极第19-22页
        1.4.5 多元化合物基对电极第22-23页
        1.4.6 复合物基对电极第23页
    1.5 本课题的立题思想及其意义第23-25页
第2章 实验材料和表征方法第25-31页
    2.1 实验试剂第25-27页
        2.1.1 实验试剂和原料第25-26页
        2.1.2 实验仪器和设备第26-27页
    2.2 表征方法及原理第27-31页
        2.2.1 广角X射线衍射第27页
        2.2.2 拉曼光谱分析第27页
        2.2.3 X射线光电子能谱第27页
        2.2.4 扫描电子显微镜第27-28页
        2.2.5 透射电子显微镜第28页
        2.2.6 氮气吸附-脱附测试第28页
        2.2.7 扫描开尔文探针第28页
        2.2.8 光电化学池的光电流-电压曲线第28-29页
        2.2.9 电化学阻抗谱第29页
        2.2.10循环伏安曲线第29页
        2.2.11 Tafel极化曲线测试第29-31页
第3章 高结晶度石墨化碳/碳化铁的可控合成及光电特性第31-45页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 实验部分第32-33页
        3.2.1 高结晶度石墨化碳/碳化铁的制备第32页
        3.2.2 石墨化碳/碳化铁对电极的制备及DSSCs的组装第32-33页
    3.3 结果与讨论第33-44页
        3.3.1 石墨化碳/碳化铁的结构表征第33-37页
        3.3.2 光电化学池的光电流-电压性能测试第37-38页
        3.3.3 对电极的循环伏安测试第38-40页
        3.3.4 对称电池的电化学阻抗谱测试第40-42页
        3.3.5 对称电池的塔菲尔极化曲线第42-44页
    3.4 本章小结第44-45页
第4章 碳化铁钨/碳化钨/石墨化碳三元纳米结的可控构筑及其光电特性第45-57页
    4.1 引言第45-46页
    4.2 实验部分第46-47页
        4.2.1 基于密度泛函理论的表面吸附能的第一性原理计算第46页
        4.2.2 碳化铁钨/碳化钨/石墨化碳三元纳米结的合成第46-47页
        4.2.3 对电极的制备及光电化学池的组装第47页
    4.3 结果与讨论第47-56页
        4.3.1 DFT计算I_3-在材料表面的吸附能第47-48页
        4.3.2 材料的结构表征第48-51页
        4.3.3 光电化学池的光电流-电压测试第51-52页
        4.3.4 对电极的循环伏安及Tafel极化测试第52-54页
        4.3.5 对称电池的电化学阻抗谱测试第54-56页
    4.4 本章小结第56-57页
第5章 硫化镍/二硫化三镍纳米棒阵列的原位生长及光电特性第57-65页
    5.1 引言第57-58页
    5.2 实验部分第58-59页
        5.2.1 硫化镍/二硫化三镍纳米阵列对电极的制备第58页
        5.2.2 光电化学池的组装第58-59页
    5.3 结果与讨论第59-64页
        5.3.1 N S/Ni_3S_2 的结构表征第59-60页
        5.3.2 光电化学池的光电流-电压及电化学测试第60-64页
    5.4 本章结论第64-65页
结论第65-66页
参考文献第66-78页
致谢第78-79页
攻读硕士学位期间发表的论文第79页

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