四种不同构架的ZnO一维纳米材料的制备及在量子点敏化太阳能电池中的应用
四种不同构架的ZnO一维纳米材料的制备及在量子点敏化太阳能电池中的应用【摘要】:无机量子点敏化的太阳能电池(QDSCs),由于其敏化剂具有很好的稳定性,不会随时间分解,有可能替代有
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TM914.4;TB383.1
【目录】:
- 摘要3-5
- ABSTRACT5-9
- 1 绪论9-30
- 1.1 引言9-10
- 1.2 纳米材料的简介10-12
- 1.2.1 库伦堵塞与量子隧穿10-11
- 1.2.2 量子尺寸效应11
- 1.2.3 表面效应11
- 1.2.4 小尺寸效应11
- 1.2.5 介电限域效应11-12
- 1.3 纳米材料的常用制备方法12-15
- 1.3.1 物理制备方法12
- 1.3.2 化学制备方法12-14
- 1.3.3 物理化学方法14-15
- 1.4 纳米材料的应用15-17
- 1.4.1 纳米技术在微电子学上的应用15-16
- 1.4.2 纳米技术在生物工程上的应用16
- 1.4.3 纳米技术在光电领域的应用16-17
- 1.5 一维 ZnO 纳米材料介绍17-19
- 1.6 常用纳米材料表征仪器介绍19-22
- 1.6.1 X 射线衍射(XRD)19-20
- 1.6.2 扫描电子显微镜 (SEM)20
- 1.6.3 场发射透射电子显微镜 (Transmission Electron Microscopy)20-21
- 1.6.4 紫外-可见-近红外吸收光谱(UV-VIS-NIR)21-22
- 1.7 染料敏化太阳能电池的简介22
- 1.8 染料敏化太阳电池的结构及其工作原理22-27
- 1.8.1 染料敏化太阳能电池的结构22-25
- 1.8.2 染料敏化太阳能电池的工作原理25-27
- 1.9 染料敏化太阳能电池的性能参数27-28
- 1.9.1 开路电压(Voc)27
- 1.9.2 短路电流(Isc)27
- 1.9.3 填充因子(FF)27-28
- 1.9.4 转化效率(η)28
- 1.10 本文研究目的及意义28-30
- 2 一维 ZnO 纳米构架的光阳极材料的设计、制备与表征30-41
- 2.1 一维纳米材料在光阳极中的应用30
- 2.2 一维 ZnO 构架纳米结构的设计与制备30-33
- 2.3 CdS 无机量子点的沉积33-34
- 2.4 四种 ZnO 一维构架的表征34-36
- 2.4.1 材料的 XRD 表征34-35
- 2.4.2 材料的 SEM 表征35-36
- 2.5 CdS 量子点敏化太阳电池的制备36-39
- 2.5.1 光阳极的制备36
- 2.5.2 对电极的制备36-37
- 2.5.3 S 系统电解液的配制37
- 2.5.4 量子点敏化太阳能电池的封装37-39
- 2.6 实验原料、仪器及设备39-41
- 3 基于一维纳米线阵列 CdS 量子点敏化太阳电池性能分析41-49
- 3.1 光阳极的光学性质的测试41-43
- 3.1.1 光阳极光学特性测试及分析42
- 3.1.2 光阳极 BET 测试及分析42-43
- 3.2 电池的测试43-45
- 3.2.1 输出特性(I-V)测试43-44
- 3.2.2 电池的性能参数44-45
- 3.3 电池的暗电流特性和光电压衰减特性45-49
- 3.3.1 暗电流测试45-47
- 3.3.2 光电压衰减测量47-49
- 4 结论与展望49-51
- 4.1 主要结论49
- 4.2 后续工作与展望49-51
- 致谢51-52
- 参考文献52-54
- 附录54
- A 作者在攻读硕士期间发表的论文54
- B 硕士期间参与的科研项目54
- C 硕士期间申请的专利54
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