CdS多孔密堆量子点敏化太阳能电池
CdS多孔密堆量子点敏化太阳能电池【摘要】:量子点具有特殊的量子限制效应、多激子效应和小带效应,理论上具有很强的光电转换能力,量子点太阳能电池被认为可以突破传统电池的32%的转换极
【学位授予单位】:天津大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TM914.4
【目录】:
- 摘要3-4
- ABSTRACT4-8
- 第一章 绪论8-23
- 1.1 引言8-9
- 1.2 太阳能电池的分类9-14
- 1.2.1 硅基太阳能电池9-11
- 1.2.3 多元化合物薄膜太阳能电池11-12
- 1.2.4 有机太阳能电池12-13
- 1.2.5 染料敏化太阳能电池13-14
- 1.3 量子点太阳能电池14-21
- 1.3.1 量子点太阳能电池的优势14-16
- 1.3.2 肖脱基量子点太阳能电池16-18
- 1.3.3 量子点敏化太阳能电池的结构18-19
- 1.3.4 量子点敏化的方法以及电解质的选择19
- 1.3.5 量子点敏化太阳能电池的研究现状19-20
- 1.3.6 量子点敏化太阳能电池的现存问题20-21
- 1.4 本课题的研究思路及创新之处21-23
- 第二章 试验原料、设备及过程23-35
- 2.1 试验原料23-24
- 2.2 试验装置24-27
- 2.2.1 超声波清洗器(SK2200LH)24
- 2.2.2 SZ-93 自动双重纯水蒸馏器24
- 2.2.3 METTLER AE 240 分析天平24-25
- 2.2.4 拉膜机25
- 2.2.5 电热鼓风干燥箱25
- 2.2.6 85-2 型恒温磁力搅拌器25-26
- 2.2.7 Sigma 3-30K高速冷冻离心机26
- 2.2.8 马弗炉26
- 2.2.9 高压反应釜26
- 2.2.10 真空恒温干燥箱26-27
- 2.3 表征手段27-28
- 2.3.1 微观结构分析(TEM)27
- 2.3.2 结晶相分析(XRD)27
- 2.3.3 表面形貌表征(SEM)27
- 2.3.4 紫外-可见分光光度计(UV-1901)27
- 2.3.5 电化学阻抗谱分析(EIS)27-28
- 2.3.6 太阳能电池效率测试28
- 2.4 实验过程28-35
- 2.4.1 电池制备与太阳能电池的光电性能表征28-31
- 2.4.2 海绵状半导体太阳能电池光阳极的制备31-32
- 2.4.3 三维有序密堆量子点太阳能电池光阳极的制备32-35
- 第三章 海绵状CdS纳米颗粒敏化太阳能电池35-50
- 3.1 前言35-37
- 3.2 实验部分37
- 3.3 实验结果与讨论37-49
- 3.3.1 CdS纳米晶的合成与表征37-40
- 3.3.2 传统半导体太阳能电池和海绵状半导体太阳能电池性能对比40-42
- 3.3.3 染料对海绵状结构性能的影响42-44
- 3.3.4 不同退火温度的海绵状SSSCs的性能对比44-45
- 3.3.5 不同厚度的海绵状SSSCs的性能对比45-46
- 3.3.6 不同孔径的多孔结构及性能46-49
- 3.4 本章小结49-50
- 第四章 三维有序密堆量子点太阳能电池50-72
- 4.1 前言50-51
- 4.2 实验过程51
- 4.3 实验设计51-52
- 4.4 三维有序密堆量子点结构的可控制备52-53
- 4.4.1 CdS量子点的合成与表征52
- 4.4.2 PS微球模板法制备有序密堆CdS量子点多孔结构及形貌表征52-53
- 4.5 光阳极厚度对电池的影响53-55
- 4.5.1 光阳极厚度的控制53-54
- 4.5.2 不同厚度光阳极IV性能的比较54-55
- 4.6 退火对电池的影响55-61
- 4.6.1 退火温度的影响55-59
- 4.6.2 退火时间的影响59-61
- 4.7 电沉积CdS改善电子传输61-64
- 4.8 CdS/ CdSe的II型结构促进电子空穴分离能力的探究64-70
- 4.8.1 电沉积CdSe的制备以及表征65-67
- 4.8.2 CdS/ CdSe的II型结构对电池性能的影响67-70
- 4.9 现存问题及解决办法70-71
- 4.10 本章小结71-72
- 第五章 全文结论72-73
- 参考文献73-78
- 发表论文和参加科研情况说明78-79
- 致谢79
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