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ZnO微纳结构制备及光学性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
目录第8-14页
第1章 绪论第14-42页
    1.1 课题背景及研究目的和意义第14页
    1.2 ZnO 及其微纳结构简介第14-18页
        1.2.1 ZnO 的基本物理特性第14-16页
        1.2.2 ZnO 微纳结构简介第16-18页
    1.3 ZnO 微纳颗粒制备和应用研究第18-24页
        1.3.1 ZnO 微纳颗粒制备和应用简介第18-19页
        1.3.2 ZnO 微纳颗粒作为热控涂层颜料的应用第19-20页
        1.3.3 ZnO 颜料在空间辐照环境中的损伤机理第20-21页
        1.3.4 ZnO 颜料的改性研究进展第21-23页
        1.3.5 ZnO 颜料仍需解决的问题第23-24页
    1.4 ZnO 纳米薄膜的制备与应用研究第24-40页
        1.4.1 ZnO 纳米薄膜的制备第24-25页
        1.4.2 太阳能电池的发展历史和现状第25页
        1.4.3 聚合物太阳能电池 PSCs 简介第25-29页
        1.4.4 倒置型 PSCs 及其阴极缓冲层简介第29-31页
        1.4.5 ZnO 纳米薄膜作为倒置型 PSCs 阴极缓冲层的应用第31-35页
        1.4.6 ZnO 阴极缓冲层的研究进展第35-40页
        1.4.7 ZnO 阴极缓冲层仍需解决的问题第40页
    1.5 本文的主要研究内容第40-42页
第2章 ZnO 基微纳核壳结构复合颜料制备及其光学性能第42-73页
    2.1 引言第42页
    2.2 原料、设备和试验方法第42-49页
        2.2.1 试验原料第42-43页
        2.2.2 试验设备和仪器第43-44页
        2.2.3 ZnO 基微纳核壳结构复合颜料的制备方法第44-47页
        2.2.4 分析测试方法第47-49页
    2.3 ZnO 纳米球聚体的制备与表征第49-50页
    2.4 ZnO 基微纳核壳结构复合颜料的制备与表征第50-64页
        2.4.1 原料粉体的混合效果分析第50-52页
        2.4.2 复合颜料的结构和成分分析第52-63页
        2.4.3 复合颜料的光致荧光光谱分析第63-64页
    2.5 ZnO 基微纳核壳结构复合颜料的光学性能第64-72页
        2.5.1 热处理温度对复合颜料光学性能的影响第64-68页
        2.5.2 Zn_2SiO_4相含量对复合颜料光学性能的影响第68-72页
    2.6 本章小结第72-73页
第3章 ZnO 基微纳核壳结构复合颜料的辐照光学稳定性第73-100页
    3.1 引言第73页
    3.2 试验样品、设备和试验方法第73-76页
        3.2.1 试验样品和设备第73-74页
        3.2.2 辐照试验参数第74-76页
    3.3 ZnO 基微纳核壳结构复合颜料的辐照光学稳定性第76-87页
        3.3.1 热处理温度对复合颜料辐照光学稳定性的影响第76-79页
        3.3.2 Zn_2SiO_4含量对复合颜料辐照光学稳定性的影响第79-82页
        3.3.3 质子和电子注量对复合颜料光学稳定性的影响第82-87页
    3.4 ZnO 基微纳核壳结构复合颜料的辐照光学稳定性分析第87-98页
        3.4.1 复合颜料中 Zn_2SiO_4壳层对辐照光学稳定性的影响第87-90页
        3.4.2 辐致吸收光谱解析第90-95页
        3.4.3 SRIM 模拟分析第95-98页
    3.5 本章小结第98-100页
第4章 ZnO 纳米薄膜制备及其对倒置型 PSCs 性能的影响第100-127页
    4.1 引言第100页
    4.2 ZnO 纳米薄膜的制备第100-104页
        4.2.1 制备方法选择第100-101页
        4.2.2 试验所需仪器、设备与材料第101页
        4.2.3 ZnO 纳米薄膜的制备流程第101-104页
        4.2.4 分析测试方法第104页
    4.3 ZnO 纳米薄膜的表征第104-109页
        4.3.1 ZnO 纳米薄膜的表面微观形貌第105-107页
        4.3.2 ZnO 纳米薄膜的结晶度第107-108页
        4.3.3 ZnO 纳米薄膜的透光率第108-109页
    4.4 基于 ZnO 纳米薄膜的倒置型 PSCS 的性能第109-125页
        4.4.1 倒置型 PSCs 的制备第109-112页
        4.4.2 倒置型 PSCs 性能第112-114页
        4.4.3 ZnO 纳米薄膜的透光率对倒置型 PSCs 性能的影响第114-117页
        4.4.4 ZnO 纳米薄膜的表面微观形貌对倒置型 PSCs 性能的影响第117-124页
        4.4.5 倒置型 PSCs 的稳定性第124-125页
    4.5 本章小结第125-127页
第5章 ZnO 纳米墙薄膜制备及其对倒置型 PSCs 性能的影响第127-145页
    5.1 引言第127页
    5.2 ZnO 纳米墙薄膜的制备第127-132页
        5.2.1 制备方法选择第127-128页
        5.2.2 制备工艺设计第128-129页
        5.2.3 试验仪器、设备与材料第129-130页
        5.2.4 ZnO 籽晶层的制备方法第130页
        5.2.5 ZnO 纳米棒与纳米墙薄膜的制备方法第130-132页
    5.3 ZnO 纳米棒和纳米墙薄膜的生长规律与机理第132-140页
        5.3.1 ZnO 纳米棒薄膜的生长规律与机理第132-136页
        5.3.2 ZnO 纳米墙的形成机理分析第136-140页
    5.4 基于 ZnO 纳米墙薄膜的倒置型 PSCS 的制备与性能第140-143页
        5.4.1 基于 ZnO 纳米墙薄膜的倒置型 PSCs 的制备第140-141页
        5.4.2 基于 ZnO 纳米墙薄膜的倒置型 PSCs 的性能第141-143页
    5.5 本章小结第143-145页
结论第145-147页
创新点第147-148页
参考文献第148-171页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第171-175页
致谢第175-177页
个人简历第177页

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