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染料敏化太阳能电池光阳极和对电极新材料的探究

致谢第9-10页
摘要第10-12页
ABSTRACT第12-14页
第一章 绪论第23-50页
    1.1 太阳能电池以及薄膜太阳能电池的分类第25-26页
        1.1.1 硅系列太阳能电池第25-26页
            1.1.1.1 单晶硅薄膜太阳能电池第25页
            1.1.1.2 多晶硅薄膜太阳能电池第25-26页
            1.1.1.3 非晶硅薄膜太阳能电池第26页
        1.1.2 化合物半导体薄膜太阳能电池第26页
        1.1.3 染料敏化太阳能电池第26页
        1.1.4 有坑聚合物太阳能电池第26页
    1.2 太阳能电池的组件及其构造第26-27页
    1.3 染料敏化太阳能电池的基本结构和工作原理第27-31页
        1.3.1 染料敏化太阳能电池的基本结构第27-28页
        1.3.2 染料敏化太阳能电池的工作原理第28-30页
        1.3.3 染料敏化太阳能电池的光电转换性能评价参数第30-31页
    1.4 染料敏化太阳能电池主要组成部分的性质和作用第31-32页
        1.4.1 光阳极(photoanode)第31-32页
        1.4.2 对电极(CEs)第32页
        1.4.3 染料敏化剂(Dye)第32页
        1.4.4 电解液(electrolyte)第32页
    1.5 染料敏化太阳能电池电池各组成部分的研究进展第32-47页
        1.5.1 光阳极的研究进展第33-40页
        1.5.2 对电极的研究进展第40-43页
        1.5.3 染料敏化剂的研究现状第43-46页
        1.5.4 电解液的研究进展第46页
        1.5.5 存在的问题和展望第46-47页
    1.6 染料敏化太阳能电池的应用第47-48页
    1.7 本文研究的主要内容第48-50页
第二章 染料敏化太阳能电池的制备方法与测试第50-65页
    2.1 二氧化钛纳米多孔薄膜光阳极的制备第50-54页
        2.1.1 浆料的制备第50-51页
        2.1.2 FTO导电基底的准备第51-52页
        2.1.3 四氯化钛的前处理第52页
        2.1.4 印膜第52-53页
        2.1.5 四氯化钛后处理第53-54页
        2.1.6 染料的浸泡第54页
    2.2 电解液的配制第54页
    2.3 对电极的制备第54-55页
    2.4 电池的组装第55-56页
    2.5 染料敏化太阳能电池的性能测试方法及原理第56-58页
        2.5.1 输出特性(J-V)测试第56-57页
        2.5.2 单色光光子-电子转换效率测试第57页
        2.5.3 暗电流测试第57-58页
    2.6 实验试剂和仪器第58-62页
        2.6.1 实验试剂第58-61页
        2.6.2 实验设备第61-62页
    2.7 材料表征与测试方法第62-65页
        2.7.1 X-射线衍射XRD第62页
        2.7.2 扫描电镜SEM第62-63页
        2.7.3 透射电镜TEM第63页
        2.7.4 紫外-可见吸收光谱(LV-VIS SPECTRA)第63-65页
第三章 两种典型的纳米晶染料敏化太阳能电池第65-73页
    3.1 P25和10纳米的二氧化钛纳米晶染料敏化太阳能电池第65-70页
        3.1.1 P25光阳极的电池第65-67页
        3.1.2 10纳米的二氧化钛光阳极的电池第67-70页
    3.2 单分散的氧化锡纳米晶染料敏化太阳能电池第70-72页
        3.2.1 ~20纳米的氧化锡的制备第70-71页
        3.2.2 氧化锡纳米晶光阳极电池的制备第71页
        3.2.3 氧化锡纳米晶材料的TEM表征第71页
        3.2.4 氧化锡纳米晶光阳极电池性能测试第71-72页
    3.3 分析与讨论第72页
    3.4 本章小结第72-73页
第四章 用Hot-bubbling方法合成的3.5纳米的SnO_2的复合材料在染料敏化太阳能电池中的应用第73-89页
    4.1 试剂与仪器第74页
    4.2 3.4纳米的氧化锡的热-气泡法(Hot-bubbling method)的合成及表征第74-77页
        4.2.1 3.4纳米的氧化锡的Hot-bubbling method合成第74-75页
        4.2.2 3.4纳米的氧化锡的XRD、TEM表征第75-77页
    4.3 基于3.4纳米的氧化锡的SnO_2/TiO_2复合材料电池的制备第77-78页
        4.3.1 基于3.4纳米的氧化锡的SnO_2/TiO_2复合材料浆料的制备第77页
        4.3.2 基于3.4纳米的氧化锡的SnO_2/TiO_2复合材料光阳极的制备第77-78页
        4.3.3 基于3.4纳米的氧化锡电池的组装第78页
        4.3.4 基于20nm氧化锡的SnO_2/TiO_2的复合材料和P25光阳极及其电池的制备第78页
    4.4 表征仪器与设备第78页
    4.5 结果与讨论第78-87页
        4.5.1 场发射扫描电子显微镜(SEM)分析第79-80页
        4.5.2 透射电子显微镜(TEM)和高分辨率的透射电镜(HRTEM)分析第80页
        4.5.3 XRD分析第80-81页
        4.5.4 紫外可见吸收光谱UV-vis分析第81页
        4.5.5 四探针法电阻率和霍尔效应测试第81-82页
        4.5.6 N_2吸附-脱附等温线分析第82页
        4.5.7 J-V曲线分析第82-83页
        4.5.8 电化学交流阻抗(EIS)分析第83-85页
        4.5.9 调制光电压和光电流光谱(IMPS和IMVS)分析第85-87页
    4.6 本章小结第87-89页
第五章 CNTS以及PDDA/CNTS复合材料对电极的染料敏化太阳能电池第89-109页
    5.1 引言第89-91页
    5.2 CNTs以及PDDA/CNTs复合材料对电极的研究第91-95页
        5.2.1 材料第91页
        5.2.2 CNTs以及PDDA/CNTs复合材料以及Pt对电极的制备第91-94页
        5.2.3 光阳极的制备第94页
        5.2.4 电池的封装第94-95页
    5.3 表征仪器与设备第95-96页
        5.3.1 CNTs分散性的表征第95页
        5.3.2 CNTs以及PDDA/CNTs复合材料的结构表征第95页
        5.3.3 电池的J-V特性曲线测试第95-96页
        5.3.4 电池的CV和EIS测试第96页
    5.4 材料分析与讨论第96-101页
        5.4.1 ZETA(ζ)电势的测试结果与分析第96-98页
        5.4.2 TG和DSC测试结果与分析第98页
        5.4.3 XPS测试结果与分析第98-99页
        5.4.4 Raman谱和FTIR谱测试结果与分析第99-100页
        5.4.5 SEM和TEM测试结果与分析第100-101页
    5.5 不同材料的对电极电化学性能以及电池性能测试与分析第101-104页
        5.5.1 J-V和IPCE光伏特性研究第101-103页
        5.5.2 循环伏安(CV)测试第103-104页
        5.5.3 EIS测试第104页
    5.7 基于不同质量百分比PDDA/CNTs对电极的电池的光伏性能第104-105页
    5.8 基于不同厚度的CNTs,PDDA/CNTs对电极组装的电池的光伏性能第105-106页
    5.9 基于滴加法和旋涂法两种不同镀膜方法得到的PDDA/CNTs对电极电池的光伏性能第106-107页
    5.10 本章小结第107-109页
第六章 总结与展望第109-111页
    6.1 主要结论第109-110页
    6.2 展望第110-111页
参考文献第111-125页
攻读博士学位期间发表的论文第125-127页
参与的课题第127页

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