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染料敏化太阳能电池中电极材料和寄生电阻的研究

摘要第1-8页
Abstract第8-16页
引言第16-17页
第一章 绪论第17-36页
   ·能源危机与太阳能电池第17页
   ·太阳能电池的发展和分类第17-19页
     ·太阳能电池的发展第17-18页
     ·太阳能电池的分类第18-19页
   ·染料敏化纳米晶太阳能电池研究概况第19-35页
     ·敏化剂第20-23页
       ·染料第21-23页
       ·量子点第23页
     ·宽禁带半导体纳米晶多孔薄膜光阳极第23-30页
       ·纳米晶多孔薄膜第23-24页
       ·纳米晶多孔薄膜的合成第24-28页
       ·具有特定纳米结构的多孔薄膜第28-29页
       ·二氧化钛阻挡层第29页
       ·多孔薄膜的表面修饰第29-30页
     ·电解质第30-33页
       ·液态电解质第30页
       ·聚合物电解质第30-31页
       ·离子液体电解质第31-32页
       ·导电高分子第32-33页
     ·对电极第33-34页
       ·贵族金属催化剂对电极材料第33-34页
       ·碳对电极材料第34页
       ·导电聚合物材料第34页
     ·结语第34-35页
   ·论文选题及主要研究内容第35-36页
第二章 染料敏化太阳能电池中的若干理论问题第36-53页
   ·半导体/电解质界面(SEI)第36-42页
     ·半导体/半导体界面(SSI)第36-38页
       ·能带结构第36-38页
       ·伏安特性第38页
     ·半导体/电解质界面第38-42页
       ·电解质的电化学势以及能级结构第38-41页
       ·伏安特性第41-42页
   ·电极的电化学极化第42-45页
     ·电极的平衡电势第42页
     ·电化学极化第42-45页
       ·电路电流远小于交换电流第43页
       ·电路电流远大于交换电流第43-45页
   ·多孔薄膜中的电子输运与界面复合第45-52页
     ·激子分离第45-46页
     ·多孔薄膜中的电子输运过程第46-49页
       ·束缚态及界面复合第46-47页
       ·电子输运的特点第47-48页
       ·对多孔薄膜中电子输运过程的模拟第48-49页
     ·电化学交流阻抗谱(EIS)及其应用第49-52页
       ·电路模型第49-50页
       ·EIS图谱第50页
       ·EIS图谱分析第50-52页
   ·本章总结第52-53页
第三章 Pt/Ti双层薄膜对电极第53-84页
   ·概述第53-56页
     ·Pt/Ti对电极第53-54页
     ·对电极的制备—磁控溅射法第54-55页
     ·对电极的研究方法第55-56页
   ·金属钛薄膜对对电极抗腐蚀性能的影响第56-58页
     ·Pt/Ti对电极抗腐蚀性能的增强第56页
     ·Pt/Ti对电极的结构第56-58页
       ·薄膜的晶体结构第56-57页
       ·薄膜的表面形貌第57-58页
   ·金属钛薄膜的结构第58-64页
     ·单晶硅衬底第59-61页
       ·薄膜的晶体结构第59-60页
       ·薄膜的表面形貌第60-61页
     ·FTO第61-62页
       ·薄膜的晶体结构第61页
       ·薄膜的表面形貌第61-62页
     ·载玻片第62-63页
       ·薄膜的晶体结构第62-63页
       ·薄膜的表面形貌第63页
     ·小结第63-64页
   ·薄膜厚度对Pt/Ti对电极的结构及相关性能的影响第64-73页
     ·厚度对Pt/Ti对电极结构的影响第64-65页
     ·厚度对Pt/Ti对电极表面形貌的影响第65-66页
     ·厚度对Pt/Ti对电极电学性能的影响第66-68页
     ·厚度对Pt/Ti对电极的电化学性能的影响第68-69页
     ·对电极电化学催化性能的影响因素第69-72页
       ·对电极的电化学活性面积(EAS)第70-71页
       ·金属铂晶粒的平均尺寸第71页
       ·对电极Rct的决定因素第71-72页
     ·厚度对Pt/Ti对电极光学性能的影响第72-73页
     ·小结第73页
   ·喷砂处理衬底对对电极性能的影响第73-83页
     ·Pt/Ti对电极的形貌第74-75页
     ·Pt/Ti对电极的电学性能第75-77页
     ·Pt/Ti对电极的电化学性能第77-78页
       ·电化学活性面积第77页
       ·电化学催化效率第77-78页
     ·Pt/Ti对电极的光学性能第78-79页
     ·喷砂处理对电极衬底对电池性能的影响第79-82页
       ·电池的制备第79-80页
       ·对电极性能的改变对电池性能的影响第80-82页
     ·小结第82-83页
   ·本章总结第83-84页
第四章 寄生电阻对于染料敏化太阳能电池性能的影响第84-94页
   ·实验方法第85-86页
     ·实验电路第85-86页
     ·典型的电池制备以及Ⅳ测试第86页
   ·实验结果第86-91页
     ·寄生串联电阻第86-89页
       ·Ⅳ曲线第86-87页
       ·性能参数第87-89页
     ·寄生并联电阻第89-91页
       ·Ⅳ曲线第89-90页
       ·性能参数第90-91页
   ·讨论第91-93页
     ·等效电路第91-92页
     ·特征电阻第92-93页
     ·应用实例第93页
   ·本章总结第93-94页
第五章 水热法合成二氧化钛多孔薄膜第94-123页
   ·绪论第94-97页
     ·水热法合成TiO_2多孔薄膜基本过程第94-95页
     ·原料与设备第95-96页
     ·水热法合成TiO_2表征第96页
     ·电池组装以及性能测试第96-97页
   ·温度的影响第97-104页
     ·设计思路与实验第97页
     ·实验结果及讨论第97-104页
       ·胶体性质第97-102页
       ·多孔薄膜第102-103页
       ·电池性能第103-104页
     ·小结第104页
   ·表面活性剂-乙酰丙酮第104-112页
     ·设计思路与实验第104-106页
     ·实验结果及讨论第106-111页
       ·胶体的性质第106-109页
       ·多孔薄膜第109页
       ·电池性能第109-111页
     ·小结第111-112页
   ·表面活性剂-聚乙二醇第112-122页
     ·实验设计第112-113页
     ·实验结果及讨论第113-121页
       ·胶体性质第113-118页
       ·多孔薄膜第118-119页
       ·电池性能第119-121页
     ·小结第121-122页
   ·本章总结第122-123页
第六章 研究工作总结及展望第123-125页
   ·研究工作总结第123-124页
   ·展望第124-125页
参考文献第125-146页
攻读博士学位期间发表的论文和申请的专利第146-148页
后记第148-149页

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