量子太阳能电池具有化学稳定性好、多激子效应、量子尺寸效应等优,单节太阳能电池的理论效率能够达到 45%,同时也能通过叠层增效,应用前景广泛。其中,CuInS2/TiO2 基量子敏化太阳能电池是国内外学者的研究重之一。本书主要内容包括 CuInS2 基量子敏化太阳能电池结构优化及性能评价技术、敏化技术、后处理技术、钝化技术、结构调控及对电极发对电池性能的影响。本书可为从事量子太阳能电池研究的科研人员和相关专业的高校师生提供一定的借鉴学习作用。
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内容提要
前言
第1章 绪论
1.1 概述
1.2 太阳能电池的分类
1.3 量子点敏化太阳能电池的研究概况
1.3.1 半导体量子点的特性
1.3.2 量子点敏化太阳能电池的研究现状
1.3.3 柔性量子点敏化太阳能电池光阳极的研究现状
1.4 CuInS2量子点敏化太阳能电池的研究现状
1.4.1 CuInS2量子点的特性
1.4.2 CuInS2量子点的合成技术
1.4.3 CuInS2量子点的敏化技术
1.4.4 CuInS2量子点敏化太阳能电池的后处理及对电极
第2章 CuInS2量子点的制备技术
2.1 引言
2.2 多尺寸CuInS2量子点的热分解法制备技术
2.2.1 多步热分解法制备技术
2.2.1.1 多步热分解法制备工艺
2.2.1.2 多步热分解法制备CuInS2量子点结构和性能
2.2.2 一步热分解法制备技术
2.2.2.1 一步热分解法制备工艺
2.2.2.2 一步热分解法制备CuInS2量子点结构和性能
2.2.3 热分解法制备CuInS2量子点的反应物调控
2.2.3.1 十二硫醇有机耦合剂的调控
2.2.3.2 油胺有机耦合剂的调控
2.2.3.3 N,N′-二苯基硫脲硫源前驱体
2.2.4 热分解法制备CuInS2量子点的生长机理
2.3 多尺寸CuInS2量子点的溶剂热法制备技术
2.3.1 多尺寸CuInS2量子点的溶剂热法制备工艺
2.3.2 溶剂法制备CuInS2量子点结构和性能的影响
2.3.3 溶剂法制备CuInS2量子点的生长机理
2.4 多尺寸CuInS2量子点水相合成法制备技术
2.4.1 多尺寸CuInS2量子点水相合成法制备工艺
2.4.2 水相合成法制备CuInS2量子点结构和性能的影响
2.4.3 水相合成法制备CuInS2量子点的生长机理
第3章 CuInS2量子点敏化太阳能电池的有机耦合制备技术
3.1 引言
3.2 高效TiO2纳米颗粒及纳米带的制备技术
3.3 光阳极的制备及太阳能电池的组装
3.4 CuInS2/TiO2光阳极的物相组成及形貌结构
3.5 CuInS2量子点敏化太阳能电池性能的影响因素
3.5.1 敏化工艺
3.5.2 量子点尺寸
3.5.3 量子点的类型
3.5.4 薄膜的类型
3.6 两步有机耦合法制备量子点敏化太阳能电池
3.7 量子点敏化太阳能电池的电荷传输机理
第4章 CuInS2量子点敏化太阳能电池的连续离子层吸附制备技术
4.1 引言
4.2 连续离子层吸附法制备工艺
4.3 光阳极的物相组成及形貌结构
4.4 CuInS2量子点敏化太阳能电池性能的影响因素
4.4.1 敏化时间
4.4.2 敏化次数
4.4.3 CuxS缓冲层
4.4.4 薄膜的类型
4.5 量子点敏化太阳能电池的电荷传输机理
第5章 CuInS2/TiO2基量子点共敏化太阳能电池
5.1 引言
5.2 量子点共敏化太阳能电池的制备技术
5.3 CuInS2/CuInS2量子点共敏化TiO2太阳能电池
5.4 CuInS2/Mn-CdS量子点共敏化TiO2太阳能电池
5.5 PbS/CuInS2量子点共敏化TiO2太阳能电池
5.6 CuInS2基量子点共敏化太阳能电池的电荷传输机理
第6章 CuInS2/TiO2基量子点敏化太阳能电池的钝化和后处理技术
6.1 引言
6.2 CuInS2/TiO2基量子点敏化太阳能电池的钝化及性能
6.2.1 钝化层的制备技术
6.2.2 钝化层对CuInS2量子点敏化太阳能电池性能的影响
6.2.3 钝化层对CuInS2量子点共敏化太阳能电池性能的影响
6.3 后处理对CuInS2/TiO2基量子点敏化太阳能电池性能的影响
第7章 CuInS2量子点敏化TiO2纳米阵列太阳能电池
7.1 引言
7.2 一维/三维金红石相TiO2纳米棒/纳米枝晶阵列太阳能电池
7.2.1 一维/三维金红石相TiO2纳米棒/纳米枝晶阵列制备技术
7.2.1.1 光阳极的制备及结构
7.2.1.2 生长机理分析
7.2.2 TiO2纳米棒长度对太阳能电池性能的影响
7.2.3 不同的物相及形貌结构对太阳能电池性能的影响
7.2.4 连续离子层吸附法对太阳能电池结构及性能的影响
7.2.5 电池的电荷传输机理
7.3 一维TiO2纳米线/纳米管阵列太阳能电池
7.3.1 一维锐钛矿相TiO2纳米线阵列制备技术
7.3.1.1 光阳极的制备及结构
7.3.1.2 一维锐钛矿相TiO2纳米线阵列薄膜的生长机理分析
7.3.2 一维高度有序TiO2纳米管阵列薄膜制备技术
7.3.3 TiO2纳米线/纳米管长度对太阳能电池性能的影响
7.3.4 不同基底对太阳能电池性能的影响
7.3.5 连续离子层吸附法对太阳能电池结构及性能的影响
7.3.6 太阳能电池的电荷传输机理
7.4 圆锥形竹节TiO2纳米管阵列太阳能电池
7.4.1 光阳极的物相组成及形貌结构
7.4.2 圆锥形竹节TiO2纳米管阵列的光学性能
7.4.3 太阳能电池的光电性能
7.5 CuInS2量子点共敏化TiO2纳米阵列太阳能电池
7.6 纳米阵列中间层对太阳能电池性能的影响
7.6.1 ZnO纳米线的物相组成及形貌结构表征
7.6.2 ZnO/TiO2/CuInS2光阳极的物相组成及形貌结构
7.6.3 基于ZnO纳米线中间层太阳能电池的性能
第8章 CuInS2/TiO2基量子点敏化太阳能电池的纳米阵列对电极
8.1 引言
8.2 Cu2S对电极的制备技术
8.3 Cu2S对电极对CuInS2/TiO2基量子点敏化太阳能电池的性能影响
第9章 柔性CuInS2/TiO2基量子点敏化太阳能电池
9.1 引言
9.2 基于纳米颗粒结构的柔性量子点敏化太阳能电池
9.2.1 柔性纳米颗粒薄膜的制备
9.2.2 柔性纳米颗粒薄膜黏合剂的调控
9.2.3 柔性纳米颗粒薄膜光阳极的调控
9.3 基于纳米线阵列结构的柔性量子点敏化太阳能电池
9.3.1 柔性纳米线阵列薄膜的制备及物相结构
9.3.2 柔性纳米线阵列薄膜的光学性能
9.3.3 柔性纳米线阵列薄膜的光电性能
第10章 结论与展望
10.1 结论
10.1.1 量子点材料和光阳极材料的制备、表征及生长机理研究
10.1.2 CuInS2/TiO2基量子点敏化太阳能电池的性能研究
10.2 展望
参考文献
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