摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 概述 | 第9-10页 |
1.2 TiO_2纳米阵列材料 | 第10-13页 |
1.2.1 TiO_2晶体结构 | 第10-11页 |
1.2.2 纳米材料特性 | 第11-12页 |
1.2.3 TiO_2的材料特性 | 第12-13页 |
1.2.4 TiO_2的能带结构 | 第13页 |
1.3 TiO_2纳米材料的研究进展 | 第13-14页 |
1.4 TiO_2纳米阵列的合成方法及其原理 | 第14-16页 |
1.4.1 水热法制备TiO_2纳米阵列薄膜 | 第14-15页 |
1.4.2 电化学法制备TiO_2纳米薄膜 | 第15-16页 |
1.5 染料敏化太阳能电池 | 第16-18页 |
1.6 非晶硅薄膜太阳能电池 | 第18-19页 |
1.7 本课题研究内容及意义 | 第19-20页 |
第2章 实验部分 | 第20-26页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第20-21页 |
2.2 TiO_2纳米阵列的制备 | 第21-22页 |
2.2.1 基底处理 | 第21-22页 |
2.2.2 TiO_2纳米阵列的制备 | 第22页 |
2.3 DSSCs的制备 | 第22-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 TiO_2纳米阵列的制备及表征 | 第26-44页 |
3.1 TiO_2纳米线阵列的制备 | 第26-30页 |
3.1.1 TiO_2纳米线阵列的制备 | 第26页 |
3.1.2 盐酸含量对TiO_2纳米线阵列薄膜的形貌影响 | 第26-28页 |
3.1.3 种子层对TiO_2纳米线阵列薄膜的形貌影响 | 第28-29页 |
3.1.4 生长基底的放置方式对TiO_2纳米线阵列薄膜的形貌影响 | 第29-30页 |
3.2 TiO_2纳米薄片薄膜的制备及表征 | 第30-34页 |
3.2.1 TiO_2纳米薄片薄膜的制备 | 第30-31页 |
3.2.2 种子层对TiO_2纳米薄片薄膜形貌的影响 | 第31-32页 |
3.2.3 AgNO_3含量对TiO_2纳米薄片薄膜形貌的影响 | 第32-33页 |
3.2.4 热处理条件对TiO_2纳米薄片薄膜形貌的影响 | 第33-34页 |
3.3 基于不同基底阳极氧化法TiO_2纳米管阵列的制备及表征 | 第34-43页 |
3.3.1 基于不同基底阳极氧化法制备TiO_2纳米管阵列的制备 | 第34页 |
3.3.2 阳极氧化法制备TiO_2纳米管阵列的形成机理 | 第34-35页 |
3.3.3 基于钛片基底制备TiO_2纳米管阵列 | 第35-37页 |
3.3.4 基于ITO基底沉积钛膜制备TiO_2纳米互穿多孔薄膜 | 第37-38页 |
3.3.5 电解液含水量对TiO_2互穿多孔薄膜形貌的影响 | 第38-40页 |
3.3.6 电极距离对TiO_2互穿多孔薄膜形貌的影响 | 第40-41页 |
3.3.7 电压对TiO_2互穿多孔薄膜形貌的影响 | 第41-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 TiO_2纳米阵列在太阳能电池中的应用 | 第44-52页 |
4.1 TiO_2纳米阵列在染料敏化太阳能电池中的应用 | 第44-48页 |
4.1.1 DSSCs的制备 | 第44-46页 |
4.1.2 TiO_2纳米薄片薄膜在染料敏化太阳能电池中的应用 | 第46-48页 |
4.2 基于TiO_2纳米阵列的三维薄膜硅太阳能电池的构建 | 第48-51页 |
4.2.1 基于TiO_2纳米阵列基底的三维薄膜硅太阳能电池的构建 | 第48-49页 |
4.2.2 三维薄膜硅太阳能电池的构建及其可行性讨论 | 第49-51页 |
4.3 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 结论与展望 | 第52-54页 |
5.1 论文主要工作与结论 | 第52页 |
5.2 展望 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果 | 第58-59页 |
致谢 | 第59页 |