摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-21页 |
主要符号表 | 第21-22页 |
1 绪论 | 第22-56页 |
·太阳能资源 | 第23-26页 |
·太阳能资源的特点 | 第23-24页 |
·太阳辐射 | 第24-25页 |
·太阳光谱 | 第25-26页 |
·太阳能电池 | 第26-33页 |
·太阳能电池的发展历程 | 第26-27页 |
·太阳能电池的分类 | 第27-29页 |
·太阳能电池的工作原理 | 第29-31页 |
·太阳能电池的重要参数 | 第31-33页 |
·钙钛矿太阳能电池基本介绍 | 第33-47页 |
·钙钛矿材料 | 第35-37页 |
·钙钛矿太阳能电池的工作原理 | 第37-38页 |
·钙钛矿太阳能电池的结构分类 | 第38-47页 |
·钙钛矿太阳能电池相关组成材料的研究进展 | 第47-55页 |
·钙钛矿吸光层 | 第47-51页 |
·电子传输层 | 第51-53页 |
·空穴传输层 | 第53-54页 |
·电极 | 第54-55页 |
·本论文选题依据及意义 | 第55-56页 |
2 基于新型空穴传输材料PCBTDPP的固态敏化结构钙钛矿太阳能电池 | 第56-74页 |
·引言 | 第56-57页 |
·实验部分 | 第57-59页 |
·实验原料及试剂 | 第57-58页 |
·TiO_2电子传输层的制备 | 第58页 |
·CH_3NH_3Br和CH_3NH_3I的合成 | 第58页 |
·电池组装 | 第58-59页 |
·测试表征 | 第59页 |
·结果与讨论 | 第59-73页 |
·TiO_2电子传输层 | 第59-63页 |
·CH_3NH_3PbBr_3钙钛矿敏化剂 | 第63-67页 |
·CH_3NH_3PbI_3钙钛矿敏化剂 | 第67-70页 |
·聚合物型空穴传输材料 | 第70-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
3 基于无酸水热合成的一维TiO_2电子传输材料的钙钛矿太阳能电池 | 第74-102页 |
·引言 | 第74页 |
·实验部分 | 第74-76页 |
·实验原料及试剂 | 第74-75页 |
·一维TiO_2纳米棒阵列的水热制备 | 第75页 |
·一维TiO_2纳米锥阵列的水热制备 | 第75-76页 |
·电池组装 | 第76页 |
·测试表征 | 第76页 |
·结果与讨论 | 第76-101页 |
·一维TiO_2纳米棒及相关钙钛矿太阳能电池 | 第76-89页 |
·一维TiO_2纳米锥及相关钙钛矿太阳能电池 | 第89-101页 |
·本章小结 | 第101-102页 |
4 基于直接接触-插层法(DCIP)制备的大面积均匀CH_3NH_3PbI_3平板薄膜的钙钛矿太阳能电池 | 第102-118页 |
·引言 | 第102-103页 |
·实验部分 | 第103-105页 |
·实验原料与试剂 | 第103页 |
·TiO_2致密层的制备 | 第103-104页 |
·DCIP法制备CH_3NH_3PbI_3平板薄膜 | 第104页 |
·电池组装 | 第104-105页 |
·表征测试 | 第105页 |
·结果与讨论 | 第105-117页 |
·DCIP反应过程的考察 | 第105-110页 |
·平面异质结电池性能的考察 | 第110-114页 |
·大面积钙钛矿薄膜均匀性的考察 | 第114-115页 |
·大面积钙钛矿电池性能的考察 | 第115-117页 |
·本章小结 | 第117-118页 |
5 基于混合溶剂旋涂制备的高效CH_3NH_3PbI_3平板薄膜的钙钛矿太阳能电池 | 第118-129页 |
·引言 | 第118页 |
·实验部分 | 第118-119页 |
·实验原料与试剂 | 第118页 |
·TiO_2致密层的制备 | 第118-119页 |
·混合溶剂旋涂制备CH_3NH_3PbI_3平板薄膜 | 第119页 |
·结果与讨论 | 第119-128页 |
·微观形貌 | 第119-123页 |
·XRD和UV-Vis光谱表征 | 第123-124页 |
·平面异质结电池性能的考察 | 第124-128页 |
·本章小结 | 第128-129页 |
6 结论与展望 | 第129-132页 |
·结论 | 第129-130页 |
·创新点 | 第130页 |
·展望 | 第130-132页 |
参考文献 | 第132-145页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第145-146页 |
致谢 | 第146-147页 |
作者简介 | 第147页 |