摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-19页 |
1.1 引言 | 第8-10页 |
1.2 太阳能电池概述 | 第10-14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 |
1.2.3 协同敏化太阳能电池介绍 | 第12-13页 |
1.2.4 协同敏化太阳能电池的研究 | 第13-14页 |
1.3 太阳能光解水制氢技术的概述 | 第14-16页 |
1.3.1 太阳能光解水制氢的方法及原理 | 第14页 |
1.3.2 太阳能光解水制氢的催化材料 | 第14-16页 |
1.4 光电材料的介绍 | 第16-18页 |
1.4.1 半导体Cu(In, Ga)(S,Se)_2 材料 | 第16-17页 |
1.4.2 类石墨氮化碳 | 第17-18页 |
1.5 主要研究内容 | 第18-19页 |
第二章 TiO_2@g-C_3N_4光电复合材料的制备及性能研究 | 第19-30页 |
2.1 实验药品与材料 | 第20页 |
2.2 样品制备及表征仪器 | 第20-23页 |
2.2.1 样品制备仪器 | 第20-21页 |
2.2.2 样品结构分析表征仪器及方法 | 第21-22页 |
2.2.3 纳米光电复合材料TiO_2@g-C_3N_4的制备 | 第22-23页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第23-29页 |
2.3.1 材料的表征(XRD)表征 | 第23页 |
2.3.2 TiO_2@g-C_3N_4材料光电性能的表征 | 第23-24页 |
2.3.3 TiO_2@g-C_3N_4复合材料SEM和TEM的表征测试 | 第24-27页 |
2.3.4 TiO_2@g-C_3N_4材料XPS的表征 | 第27-28页 |
2.3.5 TiO_2@g-C_3N_4材料UV-vis和PL光谱分析 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 TiO_2@CuGaS/N719复合结构光阳极的制备与研究 | 第30-42页 |
3.1 实验药品与材料 | 第30-31页 |
3.2 样品制备及表征仪器 | 第31-33页 |
3.2.1 样品制备仪器 | 第31-32页 |
3.2.2 样品结构分析表征仪器及方法 | 第32页 |
3.2.3 光电性能测试仪器及方法 | 第32-33页 |
3.3 敏化太阳能电池的制备与组装 | 第33-35页 |
3.3.1 导电基底的制备 | 第33页 |
3.3.2 薄膜光阳极的制备 | 第33-34页 |
3.3.3 光阳极的染料敏化 | 第34-35页 |
3.3.4 Pt对电极的制备 | 第35页 |
3.3.5 电池的组装 | 第35页 |
3.4 结果和讨论 | 第35-41页 |
3.4.1 TiO_2@CGS薄膜物相(XRD)表征 | 第35-36页 |
3.4.2 TiO_2@CGS纳米晶透射电镜(TEM)表征测试 | 第36-37页 |
3.4.3 TiO_2@CGS纳米晶扫描电镜(SEM)表征 | 第37-38页 |
3.4.4 TiO_2@CGS纳米晶的比表面和孔隙分析 | 第38-39页 |
3.4.5 TiO_2@CGS的UV-vis吸收光谱表征 | 第39页 |
3.4.6 J-V表征 | 第39-40页 |
3.4.7 单色光量子转化效率(IPCE)分析 | 第40-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 天然染料为敏化剂的太阳电池的制备与性能研究 | 第42-49页 |
4.1 实验部分 | 第42-44页 |
4.1.1 天然染料的提取 | 第42-43页 |
4.1.2 染料敏化太阳能电池的组装 | 第43页 |
4.1.3 性能测试 | 第43-44页 |
4.2 结果和讨论 | 第44-48页 |
4.2.1 多级孔二氧化钛结构表征 | 第44页 |
4.2.2 二氧化钛纳米颗粒的微观结构表征(SEM、TEM和孔隙分析) | 第44-45页 |
4.2.3 UV表征 | 第45-46页 |
4.2.4 傅里叶红外光谱表征 | 第46-47页 |
4.2.5 光电性能的表征 | 第47页 |
4.2.6 染料敏化太阳能电池的稳定性 | 第47-48页 |
4.3 结论 | 第48-49页 |
第五章 结论与展望 | 第49-51页 |
5.1 结论 | 第49-50页 |
5.2 展望 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第57页 |