摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第14-38页 |
1.1 有机聚合物太阳能电池简介 | 第16-22页 |
1.1.1 有机聚合物太阳能电池的工作机理 | 第17-20页 |
1.1.2 有机聚合物太阳能电池的发展历程 | 第20-22页 |
1.1.3 有机聚合物太阳能电池存在的问题 | 第22页 |
1.2 有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池简介 | 第22-31页 |
1.2.1 有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池的工作机理 | 第24-26页 |
1.2.2 有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池的发展历程 | 第26-30页 |
1.2.3 有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池存在的问题 | 第30-31页 |
1.3 聚合物及钙钛矿太阳能电池的界面研究 | 第31-35页 |
1.3.1 活性层界面研究 | 第31-32页 |
1.3.2 电极界面研究 | 第32-35页 |
1.4 本论文的主要工作 | 第35-38页 |
第2章 等离子体增强聚合物太阳能电池光吸收 | 第38-54页 |
2.1 等离子体激元增强光吸收 | 第38-40页 |
2.1.1 等离子体激元的激发方式 | 第39-40页 |
2.1.2 等离子体激元增强光吸收机理 | 第40页 |
2.2 纳米粒子的制备方法及表征 | 第40-48页 |
2.2.1 纳米粒子的制备方法 | 第40-42页 |
2.2.2 纳米粒子的特性表征 | 第42-45页 |
2.2.3 合金纳米粒子的调控 | 第45-48页 |
2.3 基于纳米粒子的聚合物太阳能电池 | 第48-53页 |
2.3.1 基于纳米粒子的电池器件制备 | 第48-50页 |
2.3.2 基于纳米粒子的电池光电特性 | 第50-53页 |
2.4 本章小结 | 第53-54页 |
第3章 钙钛矿薄膜表面钝化提高钙钛矿太阳能电池性能 | 第54-70页 |
3.1 平结钙钛矿太阳能电池 | 第54-56页 |
3.1.1 平结钙钛矿太阳能电池简介 | 第54页 |
3.1.2 平结钙钛矿太阳能电池存在的问题 | 第54-56页 |
3.2 钙钛矿膜及电池器件的制备 | 第56-60页 |
3.2.1 钙钛矿膜的制备方法 | 第56-59页 |
3.2.2 钙钛矿太阳能电池制备及测试 | 第59-60页 |
3.3 钙钛矿薄膜表面钝化提高钙钛矿太阳能电池性能 | 第60-68页 |
3.3.1 亚酞菁对钙钛矿形貌及吸光度的影响 | 第60-63页 |
3.3.2 亚酞菁对钙钛矿结晶度及寿命的影响 | 第63-65页 |
3.3.3 亚酞菁对钙钛矿太阳能电池性能的影响 | 第65-68页 |
3.4 本章小结 | 第68-70页 |
第4章 基于电极界面优化的柔性钙钛矿太阳能电池 | 第70-88页 |
4.1 柔性钙钛矿太阳能电池 | 第70-71页 |
4.1.1 柔性钙钛矿太阳能电池简介 | 第70页 |
4.1.2 柔性钙钛矿太阳能电池存在的问题 | 第70-71页 |
4.2 基于非铟锡氧化物电极的柔性钙钛矿太阳能电池 | 第71-72页 |
4.2.1 非铟锡氧化物电极 | 第71-72页 |
4.2.2 金属电极存在的问题 | 第72页 |
4.3 基于金电极和蒸镀法的柔性钙钛矿太阳能电池 | 第72-87页 |
4.3.1 金电极的形貌和透过率 | 第74-79页 |
4.3.2 蒸镀法制备的钙钛矿膜 | 第79-82页 |
4.3.3 基于金电极和蒸镀法的钙钛矿太阳能电池 | 第82-85页 |
4.3.4 柔性钙钛矿太阳能电池的稳定性测试 | 第85-87页 |
4.4 本章小结 | 第87-88页 |
第5章 等离子体增强金属薄膜电极光透过 | 第88-102页 |
5.1 纳米孔阵列的制备及增透金属薄膜的机理 | 第88-90页 |
5.1.1 纳米孔阵列的制备方法 | 第88-89页 |
5.1.2 纳米孔阵列增透金属膜的机理 | 第89-90页 |
5.2 基于纳米孔阵列的金属薄膜 | 第90-96页 |
5.2.1 基于纳米孔阵列的金属薄膜制备 | 第90-92页 |
5.2.2 基于纳米孔阵列的金属薄膜形貌 | 第92-96页 |
5.3 基于纳米孔阵列的金属增透及模拟 | 第96-101页 |
5.3.1 基于纳米孔阵列的金属增透 | 第97-99页 |
5.3.2 基于纳米孔阵列的金属增透模拟 | 第99-101页 |
5.4 本章小结 | 第101-102页 |
第6章 结论 | 第102-104页 |
参考文献 | 第104-116页 |
作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第116-118页 |
致谢 | 第118页 |