光催化聚合制备水溶性量子点及光伏电池的研究
光催化聚合制备水溶性量子点及光伏电池的研究【摘要】:纳米半导体的光催化聚合可用来制备聚合物/无机纳米复合材料,且具有耗能低、清洁污染小,工艺过程简单方便等优点,具有光明的应用前景。
【学位授予单位】:复旦大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2009
【分类号】:TM914.4
【目录】:
- 摘要5-8
- Abstract8-12
- 第一章 绪论12-44
- 1.1 量子点12-20
- 1.1.1 半导体量子点的概念及其物理特性12-14
- 1.1.2 水溶性量子点的合成及其应用14-18
- 1.1.2.1 水溶性量子点的合成15-16
- 1.1.2.2 水溶性量子点的应用16-18
- 1.1.3 水溶性量子点的研究现状18-19
- 1.1.4 基于ZnS:Mn~(2+)的量子点的研究现状19-20
- 1.2 光伏电池20-28
- 1.2.1 光伏电池概述20
- 1.2.2 光伏电池的分类20-22
- 1.2.2.1 硅系与多元化合物光伏电池21-22
- 1.2.2.2 聚合物薄膜光伏电池22
- 1.2.2.3 染料敏化纳米晶光伏电池22
- 1.2.3 二氧化钛/共轭聚合物型光伏电池的结构和基本原理22-25
- 1.2.3.1 光伏电池的结构23
- 1.2.3.2 光电转换的基本原理23-25
- 1.2.4 二氧化钛/共轭聚合物型光伏电池的研究进展25-28
- 1.3 纳米半导体的光催化聚合28-32
- 1.3.1 纳米半导体光催化聚合的基本原理29-30
- 1.3.2 纳米半导体光催化聚合的研究现状30-32
- 1.4 课题的提出和研究内容32-34
- 参考文献34-44
- 第二章 光催化聚合制备水溶性ZnS:Mn~(2+)量子点44-58
- 2.1 引言44-45
- 2.2 实验部分45-46
- 2.2.1 实验原料45
- 2.2.2 ZnS:Mn~(2+)纳米粉体的合成45
- 2.2.3 水溶性ZnS:Mn~(2+)量子点的合成45-46
- 2.2.4 产物表征46
- 2.3 结果与讨论46-55
- 2.3.1 ZnS:Mn~(2+)纳米粉体的表征46-47
- 2.3.2 光催化聚合前后ZnS:Mn~(2+)量子点的形貌表征47-49
- 2.3.3 水溶性ZnS:Mn~(2+)量子点的紫外-可见吸收49-50
- 2.3.4 水溶性ZnS:Mn~(2+)量子点的红外光谱50
- 2.3.5 水溶性ZnS:Mn~(2+)量子点的热分析50-51
- 2.3.6 水溶性ZnS:Mn~(2+)量子点的核磁共振氢谱51-52
- 2.3.7 光催化聚合前后ZnS:Mn~(2+)量子点的拉曼光谱分析52-55
- 2.4 本章小结55-56
- 参考文献56-58
- 第三章 水溶性量子点的荧光性能分析及制备机理58-72
- 3.1 引言58-59
- 3.2 实验部分59
- 3.2.1 实验原料及样品制备59
- 3.2.2 产物表征59
- 3.3 结果与讨论59-69
- 3.3.1 水溶性ZnS:Mn~(2+)量子点的荧光光谱59-62
- 3.3.2 单分散、水溶性ZnS:Mn~(2+)量子点形成的机理62-66
- 3.3.3 水溶性ZnS:Mn~(2+)量子点的荧光性能分析66-67
- 3.3.4 不同丙烯酸浓度对量子点荧光性能的影响67-69
- 3.4 本章小结69-70
- 参考文献70-72
- 第四章 光催化聚合制备TiO_2/PPy型光伏电池72-94
- 4.1 引言72-73
- 4.2 实验部分73-78
- 4.2.1 实验原料73
- 4.2.2 致密TiO_2薄膜的制备73-74
- 4.2.3 多孔TiO_2薄膜的制备74
- 4.2.4 光催化聚合制备TiO_2/PPy复合薄膜74
- 4.2.5 TiO_2/PPy型光伏电池的组装74-75
- 4.2.6 产物表征75-78
- 4.3 结果与讨论78-90
- 4.3.1 多孔TiO_2薄膜的表征78-80
- 4.3.2 TiO_2/PPy复合薄膜的表征80-83
- 4.3.3 光伏电池的光电转换性能83-89
- 4.3.3.1 不同光催化聚合时间对器件光电性能的影响83-85
- 4.3.3.2 不同多孔TiO_2厚度对器件光电性能的影响85-87
- 4.3.3.3 固体电解质对器件光电性能的影响87-89
- 4.3.4 光伏电池的光电转换机理89-90
- 4.4 本章小结90-91
- 参考文献91-94
- 作者简介94-95
- 致谢95-96
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