Ⅱ-Ⅵ族水相量子点光伏器件的敏化机理与技术研究
Ⅱ-Ⅵ族水相量子点光伏器件的敏化机理与技术研究【摘要】:量子点敏化太阳能电池由于光谱响应范围可调,消光系数高,理论光电转换效率高等优点成为太阳能电池的重要研究方向之一。但是迄今为止
【学位授予单位】:东南大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM914.4
【目录】:
- 摘要4-6
- Abstract6-10
- 第一章 绪论10-35
- 1.1 引言10
- 1.2 太阳能电池的分类10-13
- 1.2.1 硅基太阳能电池11
- 1.2.2 化合物薄膜太阳能电池11-12
- 1.2.3 聚合物/有机太阳能电池12
- 1.2.4 光化学敏化太阳能电池12-13
- 1.3 量子点敏化太阳能电池13-29
- 1.3.1 量子点敏化太阳能电池的独特物理效应13-16
- 1.3.2 量子点敏化太阳能电池的组成16-19
- 1.3.3 量子点敏化太阳能电池的工作原理19-21
- 1.3.4 量子点敏化太阳能电池的研究现状21-29
- 1.4 太阳能电池性能测试29-33
- 1.4.1 测试条件29-30
- 1.4.2 太阳能电池参数30-33
- 1.5 本论文研究思路及主要内容33-35
- 第二章 强碱环境下量子点吸附特性研究35-47
- 2.1 引言35
- 2.2 实验部分35-37
- 2.2.1 实验试剂35-36
- 2.2.2 巯基丙酸稳定的CdTe量子点的制备36
- 2.2.3 CdTe量子点敏化电极的制备36
- 2.2.4 对电极的制备和电解质溶液的配制36
- 2.2.5 CdTe量子点敏化的太阳能电池的组装36-37
- 2.2.6 仪器及表征37
- 2.3 结果与讨论37-46
- 2.3.1 强碱环境吸附CdTe量子点37-40
- 2.3.2 TiO_2电极的表征40-41
- 2.3.3 强碱环境对于CdTe量子点及TiO_2影响41-46
- 2.4 本章小结46-47
- 第三章 基于铜片基底的硒化铜背电极的制备方法研究47-55
- 3.1 引言47-48
- 3.2 实验部分48-49
- 3.2.1 实验试剂48
- 3.2.2 NaHSe以及多硫化钠溶液的配置48
- 3.2.3 二氧化钛光阳极的制作48-49
- 3.2.4 仪器及表征49
- 3.3 结果与讨论49-54
- 3.4 本章小结54-55
- 第四章 基于红色活性硒的Cu_xSe背电极的制备55-67
- 4.1 引言55
- 4.2 实验部分55-57
- 4.2.1 实验试剂55
- 4.2.2 制备红色活性硒55-56
- 4.2.3 制备Cu_xSe背电极56
- 4.2.4 制备CdSeS量子点敏化光阳极56
- 4.2.5 电池各组分的制备方法56-57
- 4.2.6 背电极以及太阳电池的表征方法57
- 4.3 结果与讨论57-66
- 4.3.1 红硒与背电极的表征57-60
- 4.3.2 电池性能分析60-62
- 4.3.3 背电极的电化学分析62-66
- 4.4 本章小结66-67
- 第五章 合金CdSe_xTe_(1-x)量子点敏化电池制备67-79
- 5.1 引言67
- 5.2 实验部分67-69
- 5.2.1 NaHSeTe溶液配置67-68
- 5.2.2 CdSe_xTe_(1-x)量子点制备68
- 5.2.3 静态吸附制备光阳极以及电池组装测试68-69
- 5.3 结果与讨论69-77
- 5.3.1 CdSe_xTe_(1-x)量子点生长条件研究69-71
- 5.3.2 不同x值CdSe_xTe_(1-x)量子点溶液的吸收谱71-73
- 5.3.3 电化学阻抗分析73-75
- 5.3.4 优化CdSe_xTe_(1-x)量子点电池的表面配体修饰75-77
- 5.4 本章小结77-79
- 第六章 总结与展望79-81
- 6.1 论文总结79-80
- 6.2 展望80-81
- 参考文献81-95
- 攻读博士学位期间发表的学术论文95-96
- 致谢96
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