摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
·前言 | 第10页 |
·太阳能电池发展概况 | 第10-13页 |
·硅太阳能电池 | 第10-11页 |
·多元化合物薄膜太阳能电池 | 第11页 |
·聚合物多层修饰电极型太阳能电池 | 第11页 |
·纳米晶太阳能电池 | 第11-13页 |
·量子点电池:半导体纳米晶作为光的吸收体 | 第13-18页 |
·纳米结构材料为太阳能电池的发展提供了新的机遇 | 第13-14页 |
·用半导体量子点提高传统太阳能电池效率 | 第14-15页 |
·量子点敏化太阳能电池发展概况 | 第15-18页 |
·氧化锌纳米材料及其制备方法 | 第18-19页 |
·本论文的主要工作 | 第19-21页 |
第2章 实验方法 | 第21-29页 |
·氧化锌光阳极材料制备方法 | 第21-23页 |
·直流电化学沉积法制备 ZnO 光阳极材料 | 第21-22页 |
·水热法制备 ZnO 光阳极材料 | 第22-23页 |
·实验用品 | 第23-24页 |
·实验中所使用的主要仪器设备和工具 | 第23-24页 |
·实验中使用的主要药品 | 第24页 |
·氧化锌纳米光阳极材料的分析、表征与测试 | 第24-26页 |
·扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscopy; SEM) | 第24-25页 |
·X 射线能量分散谱仪(Energy Dispersive X-ray Spectroscopy; EDS) | 第25页 |
·透射电子显微镜(Transmission Electron Microscopy; TEM) | 第25页 |
·选区电子衍射(Selected area electron diffraction; SAED) | 第25-26页 |
·X 射线衍射(X-ray diffraction; XRD) | 第26页 |
·紫外-可见吸收光谱(UV-vis absorption) | 第26页 |
·QDSSC 制作工艺流程及测试方法 | 第26-29页 |
第3章 电化学方法制备氧化锌微/纳米结构材料 | 第29-46页 |
·引言 | 第29页 |
·实验条件对电沉积氧化锌的影响 | 第29-36页 |
·实验过程 | 第29页 |
·温度对实验结果的影响 | 第29-30页 |
·硝酸锌浓度对实验结果的影响 | 第30-31页 |
·氯化钾浓度对实验结果的影响 | 第31-33页 |
·Zn_5(OH)_8Cl_2·H_2O 纳米片在高能电子束诱导下的化学变化 | 第33-35页 |
·氧化锌多孔片状结构 | 第35-36页 |
·氧化锌棒状多级结构 | 第36-40页 |
·实验过程 | 第36页 |
·实验结果与讨论 | 第36-40页 |
·氧化锌纳米柱在高能电子束照射下的原位生长 | 第40页 |
·树枝状氧化锌 | 第40-45页 |
·实验过程 | 第40-41页 |
·结果与讨论 | 第41-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第4章 氧化锌多孔纳米片及纳米多级结构材料在 QDSSC 中的应用 | 第46-56页 |
·引言 | 第46页 |
·表征 QDSSC 的参数 | 第46-47页 |
·氧化锌多孔片状薄膜在 QDSSC 中的应用 | 第47-51页 |
·QDSSC 制作及测试过程 | 第47-48页 |
·结果及讨论 | 第48-51页 |
·氧化锌纳米片-纳米线多级结构材料 | 第51-52页 |
·水热法处理氧化锌多孔片状薄膜提高 QDSSC 效率 | 第52-55页 |
·实验过程 | 第52-53页 |
·结果及讨论 | 第53-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第5章 水热法制备氧化锌微/纳米材料及在 QDSSC 中的应用 | 第56-66页 |
·引言 | 第56页 |
·溶液浓度对水热法制备的氧化锌纳米结构材料的影响 | 第56-60页 |
·实验过程 | 第56页 |
·结果与讨论 | 第56-60页 |
·氧化锌纳米管状结构 | 第60-61页 |
·水热法制备氧化锌在 QDSSC 中的应用 | 第61-65页 |
·实验过程 | 第61页 |
·结果及讨论 | 第61-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第6章 结论 | 第66-68页 |
·结论 | 第66-67页 |
·存在问题及进一步工作 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
个人简历 在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |