刘恺然王兰凤名字多少分分

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当当读书客户端万本电子书免费读上传用户:aqqplfowam资料价格:5财富值&&『』文档下载 :『』&&『』学位专业:&关 键 词 :&&&&权力声明:若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请点击。摘要:(摘要内容经过系统自动伪原创处理以避免复制,下载原文正常,内容请直接查看目录。)无机-无机杂化太阳能电池因为具有优良的机能而遭到愈来愈普遍的存眷。聚3-己基噻吩(P3HT)具有优越的可加工性,本钱低而且份子构造设计灵巧,是一种优越的给体资料;碳纳米管(CNT)是最近几年来新鼓起的一种受体资料,具有特别的一维构造,在系统中能构成收集加强资料的光电机能;硫化镉(CdS)纳米晶载流子迁徙率较高且带隙可调控,同时有益于增年夜资料对太阳光谱的接收规模。后人的研讨较多集中在P3HT,CNT和CdS三种资料中的两两复合,而本课题的立异点在于,将三种资料互相复合,使构成的三元异质构造资料具有P3HT,CNT和CdS的优势,又能填补P3HT载流子迁徙率低,CNT及CdS纳米晶易产生聚会等缺点。本试验中,起首停止了CNT外面的润饰,顺次研讨了酸化,酰氯化和与噻吩-3-乙醇(3TE)单体的接枝的最好前提,并在最好前提下在CNT外面引入了可以与P3HT完成共价键衔接的噻吩环,以红外光谱及拉曼光谱表征了其构造的改变。其次,本试验应用润饰后的CNT,经由过程“接出来”的方法使3HT单体直接在CNT发展为P3HT(P3HT-g-CNT),完成了P3HT与CNT的共价衔接,同时,研讨了碳纳米管的酸化时光,氧化剂及混杂溶剂的配比对接枝进程的影响,并经由过程转变氧化剂及混杂溶剂的配比完成了对P3HT接枝层厚度的掌握,并采取TEM,拉曼光谱等方法研讨了接枝产品的描写与构造,同时证实了产品中P3HT与CNT的衔接方法切实其实为共价键。在P3HT-g-CNT的基本上,经由过程复原法,参加硫源和镉源直接负载了硫化镉纳米颗粒(CdS/P3HT/CNT),依照硫源及镉源的分歧,对四个别系中的产品停止了描写的研讨,个中沉降S+Cd(NO3)2系统具有最好的描写,对此系统下三种分歧SCdKBH4配比的产品停止了SEM,TEM的描写研讨,注解其粒径分离在为>20nm,10-20nm,10-15nm阁下,而且散布较均一,经由过程拉曼光谱表征了其构造的变更,别的经由过程XRD证实硫化镉纳米颗粒具有立方闪锌矿构造。最初,对P3HT-g-CNT及CdS/P3HT/CNT停止了光电机能表征,研讨了资料的光学机能,电学机能,能级婚配,和光电转换机能,别的,以P3HT-g-CNT及CdS/P3HT/CNT为活性层组装了太阳能电池,对电池停止了描写和光电转换机能的研讨,证实P3HT-g-CNT及CdS/P3HT/CNT均具有优越的光电机能,这与本试验的目标符合。Abstract:Inorganic inorganic hybrid solar cells have become more and more popular because of their excellent performance. Poly (3-hexylthiophene) (P3HT) has excellent processability, low cost and molecular structure design, smart is a superior inf carbon nanotube (CNT) is in recent years new summon up a receptor data, one dimensional structure with special, may strengthen the collection data of photoelectric fu cadmium sulfide (CDs) nanocrystalline carrier migration rate is higher and the tunable band gap, and it is beneficial to increase Nianye data on the solar spectrum receiving scale. Descendants of the study, more concentrated in the P3HT, CNT and CDs three pairwise composite, and innovation of this paper lies in, three mutually complex, composed of Ternary Heterogeneous structural data with P3HT. The advantages of CNT and CDs and fill the P3HT carrier migration rate is low, CNT and CdS nanocrystals is easy to produce party and other shortcomings. In this experiment, chapeau stopped outside the CNT touches, sequential study acid, acyl chloride and with grafted monomer thiophene 3 ethanol (3te is) best premise and under the prerequisite for better outside the CNT introduced and P3HT to complete the covalent bond connection of the thiophene ring, with infrared spectroscopy and Raman spectroscopy to characterize the structure change. Secondly, was used in this experiment to polish the CNT, through the process of &pick out& method the P3HT monomer directly in the development of CNT (P3HT P3HT-g-CNT), completed the covalent connection of P3HT with CNT, and the effect of ratio of the at the same time, the research of carbon nanotubes acidification time, oxidizing agent and mixed solvent on the grafting process, and through the transformation process of the oxidant and mixed solvent composition, finish the knowledge of grafted P3HT layer thickness, and take TEM and Raman spectra of such approach to study the grafting product description and structure, and confirm that the interface methods of products in P3HT and CNT indeed for covalent bond. In P3HT-g-CNT. Through the process of restoration method, in the cadmium and sulfur source directly supported cadmium sulfide nanoparticles (CdS/P3HT/CNT). According to the differences of sulfur source and source of cadmium, of four individual lines of products stop the descriptive research, medium subsidence S+Cd (NO3) 2 system has the best description of this system in different SCdKBH4 ratio stopped SEM and TEM description research, notes the particle size separation for &20nm and 10-20nm and 10-15nm you, and spread a uniform, via the process of Raman spectroscopy to characterize the changes in the structure, other through XRD confirmed of CDs nano particles with cubic zinc blende structure. Initially, and CdS/P3HT/CNT P3HT-g-CNT stopped photoelectric functional characterization, the study of the data of the optical function, electrical function, energy level matching, and photoelectric conversion function, in addition, to P3HT-g-CNT CdS/P3HT/CNT as the active layer assembled solar battery, the battery stopped description and photoelectric conversion function research, confirmed that has excellent optical performance and CdS/P3HT/CNT P3HT-g-CNT. This and the goal of the experiment.目录:学位论文数据集4-5摘要5-7ABSTRACT7-8目录9-12Contents12-15第一章 绪论15-31&&&&1.1 前言15-16&&&&1.2 有机-无机异质结构太阳能电池简介16-20&&&&&&&&1.2.1 异质结太阳能电池的结构16&&&&&&&&1.2.2 异质结构太阳能电池的原理16-17&&&&&&&&1.2.3 异质结构太阳能电池的分类17-20&&&&1.3 聚3-己基噻吩概述20-24&&&&&&&&1.3.1 导电聚合物概述20-21&&&&&&&&1.3.2 聚3-己基噻吩的结构与性能21-23&&&&&&&&1.3.3 聚3-己基噻吩的合成方法23-24&&&&1.4 碳纳米管/导电聚合物复合材料概述24-26&&&&&&&&1.4.1 碳纳米管的结构与性能24-25&&&&&&&&1.4.2 碳纳米管/导电聚合物复合材料的制备与应用25-26&&&&1.5 硫化镉量子点概述26-28&&&&&&&&1.5.1 硫化镉量子点的结构与性能26-27&&&&&&&&1.5.2 硫化镉量子点/聚合物复合材料的研究进展27-28&&&&&&&&1.5.3 硫化镉量子点/碳纳米管复合材料的研究进展28&&&&1.6 本课题研究的目的及研究内容28-31第二章 实验条件及主要测试方法31-35&&&&2.1 实验药品及原料31-32&&&&2.2 实验仪器与设备32&&&&2.3 实验表征手段32-35第三章 碳纳米管的表面修饰35-47&&&&3.1 碳纳米管的酸化处理35-40&&&&&&&&3.1.1 实验方法与步骤35-36&&&&&&&&3.1.2 结果讨论36-40&&&&3.2 碳纳米管的酰氯化处理40-42&&&&&&&&3.2.1 实验方法与步骤40-41&&&&&&&&3.2.2 结果讨论41-42&&&&3.3 碳纳米管与3TE单体的接枝42-44&&&&&&&&3.3.1 实验方法与步骤42-43&&&&&&&&3.3.2 结果讨论43-44&&&&3.4 本章小结44-47第四章 碳纳米管接枝P3HT(P3HT-g-CNT)的合成47-61&&&&4.1 酸化条件对P3HT接枝的影响47-50&&&&&&&&4.1.1 实验方法与步骤47-48&&&&&&&&4.1.2 结果讨论48-50&&&&4.2 氧化剂及溶剂比对P3HT接枝的影响50-58&&&&&&&&4.2.1 实验方法与步骤50-51&&&&&&&&4.2.2 结果讨论51-58&&&&4.3 化学接枝与物理包覆产物的比较58-60&&&&&&&&4.3.1 实验方法与步骤58&&&&&&&&4.3.2 结果讨论58-60&&&&4.4 本章小结60-61第五章 CdS/P3HT/CNT异质结构材料的制备与表征61-73&&&&5.1 实验方法与步骤61-64&&&&5.2 CdS/P3HT/CNT异质结构材料的表征64-71&&&&&&&&5.2.1 升华S+CdCl_2体系CdS/P3HT/CNT异质结构材料的表征64-65&&&&&&&&5.2.2 沉降S+CdCl_2体系CdS/P3HT/CNT异质结构材料的表征65-66&&&&&&&&5.2.3 升华S+Cd(NO_3)_2体系CdS/P3HT/CNT异质结构材料的表征66&&&&&&&&5.2.4 沉降S+Cd(NO_3)_2体系CdS/P3HT/CNT异质结构材料的表征66-71&&&&5.3 本章小结71-73第六章 P3HT-g-CNT及CdS/P3HT/CNT异质结构材料的光电性能研究73-91&&&&6.1 P3HT-g-CNT及CdS/P3HT/CNT异质结构材料的光电性能研究73-83&&&&&&&&6.1.1 P3HT-g-CNT及CdS/P3HT/CNT异质结构材料的光学性能研究73-74&&&&&&&&6.1.2 P3HT-g-CNT及CdS/P3HT/CNT异质结构材料的半导体性能研究74-76&&&&&&&&&&&&6.1.2.1 测试方法及条件74&&&&&&&&&&&&6.1.2.2 结果与讨论74-76&&&&&&&&6.1.3 P3HT-g-CNT及CdS/P3HT/CNT异质结构材料的能级匹配研究76-81&&&&&&&&&&&&6.1.3.1 测试方法及条件76-77&&&&&&&&&&&&6.1.3.2 结果与讨论77-81&&&&&&&&6.1.4 P3HT-g-CNT及CdS/P3HT/CNT异质结构材料的光电转换性能研究81-83&&&&&&&&&&&&6.1.4.1 测试方法及条件81-82&&&&&&&&&&&&6.1.4.2 结果与讨论82-83&&&&6.2 组装器件的光电性能研究83-89&&&&&&&&6.2.1 器件的组装83-85&&&&&&&&6.2.2 器件的形貌表征85-87&&&&&&&&6.2.3 器件的光学性能研究87-88&&&&&&&&6.2.4 器件的光电转换性能研究88-89&&&&6.3 本章小结89-91第七章 全文总结91-93参考文献93-99致谢99-101研究成果及发表的学术论文101-103作者和导师简介103-104附件104-105分享到:相关文献|取名刘什么然比较分析,今年的男孩_百度宝宝知道&&&&我爱经典:给孩子瑰丽的文化&刘恺然&6&黑龙江科学技...
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