非铂催化材料的合成及其在染料敏化太阳能电池中的应用
非铂催化材料的合成及其在染料敏化太阳能电池中的应用【摘要】:非铂(Pt)催化材料在能源转换、能源存储以及有机合成等领域有望代替贵金属铂,近年来受到广泛关注。本工作以开发非铂催化材料
【学位授予单位】:大连理工大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TQ426.94;TM914.4
【目录】:
- 摘要4-6
- Abstract6-12
- 引言12-13
- 1 太阳能资源与太阳能电池13-21
- 1.1 引言13-14
- 1.2 太阳能资源14-16
- 1.2.1 太阳常数与大气质量14-15
- 1.2.2 太阳辐射的光谱分布15
- 1.2.3 太阳能资源的特点15-16
- 1.2.4 太阳能的利用方式16
- 1.3 太阳能电池的发展历程16-18
- 1.4 太阳能电池的种类18-21
- 2 染料敏化太阳能电池21-46
- 2.1 引言21
- 2.2 染料敏化太阳能电池的结构21-22
- 2.3 染料敏化太阳能电池的工作原理22-24
- 2.4 染料敏化太阳能电池的重要参数24-26
- 2.4.1 光电转换效率24-25
- 2.4.2 光电流密度-光电压曲线25-26
- 2.5 染料敏化太阳能电池的关键材料26-43
- 2.5.1 导电衬底26-27
- 2.5.2 多孔半导体薄膜27-29
- 2.5.3 敏化剂29-31
- 2.5.4 电解液31-34
- 2.5.5 对电极34-43
- 2.6 选题依据和意义43-46
- 3 碳催化材料的合成及应用研究46-63
- 3.1 引言46
- 3.2 实验部分46-49
- 3.2.1 有序介孔碳的合成46
- 3.2.2 电极的制备与电池的组装46-47
- 3.2.3 表征方法及测试手段47-49
- 3.3 结果和讨论49-62
- 3.3.1 碳材料的表征49-52
- 3.3.1.1 有序介孔碳的表征49-51
- 3.3.1.2 不同碳材料的形貌表征51-52
- 3.3.2 碳材料在DSC中的应用52-53
- 3.3.3 碳材料对碘电对的催化机理研究53-56
- 3.3.3.1 循环伏安53-54
- 3.3.3.2 电化学阻抗54-55
- 3.3.3.3 塔菲尔极化曲线55-56
- 3.3.4 TiO_2的添加量对碳电极催化性能的影响56-59
- 3.3.5 膜厚对碳电极催化性能的影响59-61
- 3.3.6 柔性碳对电极61-62
- 3.4 本章小结62-63
- 4 钼和钨的碳化物、氮化物及氧化物催化材料的合成及应用研究63-91
- 4.1 引言63
- 4.2 实验部分63-65
- 4.2.1 钼和钨的碳化物、氮化物以及氧化物的合成63-65
- 4.2.2 电极的制备与电池的组装65
- 4.3 结果和讨论65-89
- 4.3.1 大粒径碳化钼和碳化钨的表征及其在DSC中的应用65-71
- 4.3.2 有序介孔碳负载碳化钼和碳化钨的表征及其在DSC中的应用71-76
- 4.3.2.1 有序介孔碳负载碳化钼和碳化钨的表征71-73
- 4.3.2.2 有序介孔碳负载碳化钼和碳化钨在DSC中的应用73-74
- 4.3.2.3 有序介孔碳负载碳化钼和碳化钨对碘电对的催化性能研究74-75
- 4.3.2.4 有序介孔碳负载碳化钼的形成机理研究75-76
- 4.3.3 小粒径碳化钼和碳化钨的表征及其在DSC中的应用76-77
- 4.3.4 氮化钼和氮化钨的表征及其在DSC中的应用77-82
- 4.3.4.1 氮化钼和氮化钨的表征77-79
- 4.3.4.2 氮化钼和氮化钨在DSC中的应用79-81
- 4.3.4.3 氮化钼和氮化钨对碘电对的催化性能研究81-82
- 4.3.5 氧化钼和氧化钨的表征及其在DSC中的应用82-86
- 4.3.5.1 氧化钼和氧化钨的表征82-83
- 4.3.5.2 氧化钼和氧化钨在DSC中的应用83-84
- 4.3.5.3 氧化钼和氧化钨对碘电对的催化机理研究84-86
- 4.3.6 介孔碳负载氧化钨的表征及其在DSC中的应用86-89
- 4.3.6.1 介孔碳负载氧化钨的表征86-88
- 4.3.6.2 介孔碳负载氧化钨在新型有机氧化还原电对中的应用88
- 4.3.6.3 介孔碳负载氧化钨对新型有机氧化还原电对的催化性能研究88-89
- 4.4 本章小结89-91
- 5 铬、钒、钛、铌和锆的碳化物、氮化物及氧化物催化材料的合成及应用研究91-112
- 5.1 引言91
- 5.2 实验部分91-92
- 5.2.1 铬、钒、钛、铌和锆的碳化物、氮化物及氧化物的合成91
- 5.2.2 介孔碳负载碳化钒的合成91-92
- 5.2.3 电极的制备与电池的组装92
- 5.3 结果和讨论92-110
- 5.3.1 铬、钒、钛、铌和锆的碳化物、氮化物及氧化物的表征92-100
- 5.3.2 铬、钒、钛、铌和锆的碳化物、氮化物及氧化物在DSC中的应用100-102
- 5.3.3 膜厚对TiC对电极催化性能的影响102-103
- 5.3.4 铬、钒、钛、铌和锆的碳化物、氮化物及氧化物对碘电对的催化机理研究103-107
- 5.3.5 对电极的长期稳定性研究107
- 5.3.6 碳化物在新型有机氧化还原电对中的应用107-109
- 5.3.7 碳化物对新型有机氧化还原电对的催化机理研究109-110
- 5.4 本章小结110-112
- 6 硫化物和磷化物催化材料的合成及应用研究112-125
- 6.1 引言112
- 6.2 实验部分112-113
- 6.2.1 硫化物的合成112
- 6.2.2 磷化物的合成112-113
- 6.2.3 电极的制备与电池的组装113
- 6.3 结果和讨论113-124
- 6.3.1 硫化物的表征113-114
- 6.3.2 硫化物在DSC中的应用114
- 6.3.3 硫化物对碘电对的催化机理研究114-116
- 6.3.4 硫化物在新型有机氧化还原电对中的应用116-117
- 6.3.5 磷化物的表征117-119
- 6.3.6 磷化物在DSC中的应用119
- 6.3.7 磷化物对碘电对的催化机理研究119-122
- 6.3.8 磷化物在新型有机氧化还原电对中的应用122
- 6.3.9 磷化物对新型有机氧化还原电对的催化机理研究122-124
- 6.4 本章小结124-125
- 结论和展望125-127
- 参考文献127-141
- 附录 名词缩写141-142
- 创新点摘要142-143
- 攻读博士学位期间发表学术论文情况143-147
- 作者简介147-148
- 致谢148-149
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