摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
·能源危机 | 第11页 |
·可再生能源——太阳能 | 第11-12页 |
·太阳能电池:无机/有机异质结太阳能电池 | 第12-17页 |
·无机/有机异质结太阳能电池的机理 | 第12-13页 |
·光生载流子产生的机理 | 第13页 |
·光生载流子的传输过程、复合影响与收集 | 第13页 |
·有机太阳能电池的结构(器件结构) | 第13-15页 |
·有机太阳能电池和无机太阳能电池的差别 | 第15-16页 |
·有机太阳能电池转换效率的影响因素 | 第16-17页 |
·嵌段共聚物薄膜相结构的调控 | 第17-18页 |
·基板表面改性 | 第17页 |
·热退火 | 第17-18页 |
·溶剂退火 | 第18页 |
·嵌段共聚物制备纳米无机物薄膜的研究进展 | 第18-19页 |
·TiO_2、ZnO及CdS薄膜作为电子受体材料在异质结太阳电池的研究进展 | 第19-23页 |
·TiO_2作为电子受体材料在异质结太阳电池的研究 | 第19-21页 |
·ZnO作为电子受体材料在异质结太阳电池的研究 | 第21-22页 |
·CdS作为电子受体材料在异质结太阳电池的研究 | 第22-23页 |
·选题的意义、创新点、切入点 | 第23-26页 |
·选题的意义 | 第23-24页 |
·创新点 | 第24页 |
·论文的切入点 | 第24-26页 |
第二章 嵌段共聚物自组装及半导体薄膜的制备与表征 | 第26-46页 |
·实验样品与试剂 | 第26-28页 |
·实验样品 | 第26-27页 |
·实验试剂 | 第27-28页 |
·实验仪器 | 第28页 |
·嵌段共聚物薄膜中大长径比柱状相的垂直取向 | 第28-30页 |
·基板处理 | 第28-29页 |
·基板清洗 | 第29页 |
·基板改性 | 第29页 |
·嵌段共聚物薄膜的真空热退火 | 第29-30页 |
·嵌段共聚物薄膜的丙酮蒸汽退火 | 第30页 |
·嵌段共聚物薄膜的刻蚀 | 第30页 |
·有序无机纳米薄膜的制备 | 第30-32页 |
·二氧化钛及氧化锌纳米孔或纳米柱薄膜的制备方法 | 第30-31页 |
·溶胶灌注法 | 第31页 |
·溶胶直渗法 | 第31页 |
·硫化镉纳米孔薄膜的制备 | 第31-32页 |
·实验表征方法 | 第32-33页 |
·X射线衍射分析 | 第32页 |
·嵌段共聚物薄膜的透射电子显微镜分析 | 第32页 |
·嵌段共聚物薄膜和无机半导体薄膜的原子力显微镜分析 | 第32页 |
·PS纳米柱和无机纳米孔薄膜的扫描电子显微镜分析 | 第32-33页 |
·嵌段共聚物自组装薄膜与半导体薄膜的表征 | 第33-45页 |
·嵌段共聚物薄膜中大长径比柱状相的垂直取向 | 第33-37页 |
·不同厚度PS-b-PMMA嵌段共聚物薄膜的热退火 | 第33-34页 |
·丙酮蒸汽退火时间对PS-b-PMMA厚膜形貌的影响 | 第34-36页 |
·丙酮蒸汽退火30 min并UV刻蚀后PS-b-PMMA薄膜的形貌 | 第36-37页 |
·有序无机半导体纳米孔或纳米柱薄膜的表征 | 第37-45页 |
·半导体薄膜的XRD衍射分析 | 第37-39页 |
·二氧化钛(TiO_2)有序纳米孔薄膜的表征 | 第39-42页 |
·氧化锌(ZnO)有序纳米孔薄膜的表征 | 第42页 |
·硫化镉(CdS)有序纳米孔薄膜的表征 | 第42-43页 |
·TiO_2、ZnO和CdS有序纳米孔薄膜的导电性表征 | 第43-44页 |
·TiO_2、ZnO和CdS有序纳米孔薄膜的透光率表征 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第三章 有序本体异质结太阳能电池的制备与表征 | 第46-52页 |
·实验样品、试剂及仪器 | 第46-47页 |
·实验样品 | 第46页 |
·实验试剂 | 第46页 |
·实验仪器 | 第46-47页 |
·有序本体异质结太阳能电池的制备 | 第47-51页 |
·电池结构的设计 | 第47-48页 |
·器件的能级分析 | 第48页 |
·器件的制备流程 | 第48-49页 |
·光电性能研究 | 第49-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
结论 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
附录 攻读硕士期间已发表文章和会议论文 | 第59页 |