面向光催化和光伏器件的氧化锌纳米线制备与集成
面向光催化和光伏器件的氧化锌纳米线制备与集成【摘要】:氧化锌(ZnO)是一种重要的Ⅱ-Ⅵ族直接带隙半导体材料,它具有较宽的带隙和较高的激子结合能。纳米结构的ZnO具有优异的电学、光
【学位授予单位】:大连理工大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:TB383.1
【目录】:
- 摘要4-6
- Abstract6-15
- List of Figures and Tables15-20
- List of Abbreviations and Symbols20-22
- 1 General Introduction22-54
- 1.1 Zinc Oxide22-24
- 1.1.1 Mateiral Properties of ZnO22
- 1.1.2 Crystal Structures of ZnO22-24
- 1.2 ZnO Nanowires24-35
- 1.2.1 Nanomateirals24-27
- 1.2.2 Synthesis Techniques for ZnO Nanowires27-35
- 1.3 Photocatalytic Application of ZnO Nanowires35-44
- 1.3.1 Development of Semiconductor Photocatalysis35-36
- 1.3.2 Photocatalytic Pirnciple of ZnO Nanomateirals36-38
- 1.3.3 ZnO Nanowires for Photocatalysis38-44
- 1.4 Photovoltaic Application of ZnO Nanowires44-51
- 1.4.1 History of Semiconductor Photovoltaics44-46
- 1.4.2 Photovoltaic Pirnciple and Characteirzation of DSSCs46-49
- 1.4.3 ZnO Nanowire-based DSSCs49-51
- 1.5 Research Background and Motivation51-53
- 1.6 Research Objectives53-54
- 2 Controllable Hydrothermal Synthesis of ZnO Nanowire Arrays54-73
- 2.1 Introduction54-58
- 2.1.1 Selective Growth of ZnO Nanowires54-56
- 2.1.2 Photolithographic Technique56-57
- 2.1.3 Motivation57-58
- 2.2 Expeirmental Section58-60
- 2.2.1 Mateirals58
- 2.2.2 Synthesis of ZnO Nanowires58-60
- 2.2.3 Characterization60
- 2.3 Results and Discussion60-72
- 2.3.1 Structure and Properties ofZnO Seed Layer60-61
- 2.3.2 Effect of Ammonia on the Growth of ZnO Nanowires61-65
- 2.3.3 Effect of PEI on the Growth of ZnO Nanowires65-68
- 2.3.4 Effect of Growth Duration on the Synthesis of ZnO Nanowires68-69
- 2.3.5 Patterned Growth of ZnO Nanowire Arrays69-72
- 2.4 Conclusion72-73
- 3 Microlfuidic Reactors Integrated with ZnO Nanowires for Photocatalysis73-92
- 3.1 Introduction73-77
- 3.1.1 Photocatalytic Reactors73-75
- 3.1.2 Microfluidics and Soft Lithography75-77
- 3.1.3 Motivation77
- 3.2 Experimental Section77-82
- 3.2.1 Mateirals78
- 3.2.2 Synthesis of ZnO Nanowires on Glass78-79
- 3.2.3 Integration of ZnO Nanowires into Microlfuidic Device79-80
- 3.2.4 Photodegradation of Methylene Blue80-82
- 3.2.5 Characteirzation82
- 3.3 Results and Discussion82-90
- 3.3.1 Characteirzation of ZnO Nanowires82-85
- 3.3.2 evaluation of Photocatalytic Activity85-90
- 3.4 Conclusion90-92
- 4 Pd-Doped ZnO Nanoifbers for Enhanced Photocatalysis92-109
- 4.1 Introduction92-97
- 4.1.1 The Electrospinning Technique92-95
- 4.1.2 Doped ZnO Nanoifbers for Photocatalysis95-96
- 4.1.3 Motivation96-97
- 4.2 Expeirmental Section97-98
- 4.2.1 Materials97
- 4.2.2 Fabrication of Pd-Doped ZnO Nanofibers97
- 4.2.3 Photodegradation of Methylene Blue97-98
- 4.2.4 Characterization98
- 4.3 Results and Discussion98-108
- 4.3.1 SEM Analysis98-100
- 4.3.2 TEM Analysis100-101
- 4.3.3 FTIR Analysis101-103
- 4.3.4 Crystallography Analysis103-105
- 4.3.5 evaluation of Photocatalytic Activity105-108
- 4.4 Conclusion108-109
- 5 ZnO Nanowire-based DSSCs Integrated with Microfluidic Electrolyte109-131
- 5.1 Introduction109-113
- 5.1.1 Factors Limiting the Photovoltaic Performance of DSSCs109-111
- 5.1.2 Electrolyte and Redox Couple111-112
- 5.1.3 Motivation112-113
- 5.2 Expeirmental Section113-117
- 5.2.1 Mateirals113
- 5.2.2 Fabrication and Sensitization of ZnO Nanowires on FTO Glass113-115
- 5.2.3 Assembly of DSSCs115-117
- 5.2.4 Characteirzation117
- 5.3 Results and Discussion117-129
- 5.3.1 Characteirzation of ZnO Nanowires117-121
- 5.3.2 Effect of ZnO Nanowire Morphology on Solar Cell Performance121-124
- 5.3.3 Effect of Microlfuidic Electrolyte on Solar Cell Performance124-129
- 5.4 Conclusion129-131
- 6 Summary and Perspective131-136
- 6.1 Conclusion of Dissertation131-134
- 6.2 Future Work134-136
- 创新点摘要136-137
- References137-152
- 攻读博士学位期间科研项目及科研成果152-154
- Acknowledgements154-156
- 作者简介156-158
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