首页--工业技术论文--电工技术论文--独立电源技术(直接发电)论文--光电池论文--太阳能电池论文

双受体掺杂及溶剂退火对芳酸菁太阳能电池性能的影响

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
第9-12页
1 引言第12-33页
    1.1 有机太阳能电池的简介第12-13页
    1.2 可溶性小分子太阳能电池的研究进展第13-15页
    1.3 小分子太阳能电池的工作过程第15-18页
    1.4 小分子太阳能电池的性能参数第18-20页
        1.4.1 短路电流第19-20页
        1.4.2 开路电压第20页
        1.4.3 填充因子第20页
    1.5 提升小分子太阳能电池性能的有效方法第20-28页
        1.5.1 器件结构第21-25页
            1.5.1.1 叠层结构第22页
            1.5.1.2 三元结构第22-25页
        1.5.2 界面修饰第25-26页
        1.5.3 活性层形貌第26-28页
            1.5.3.1 溶剂添加剂第26-27页
            1.5.3.2 退火处理第27-28页
            1.5.3.3 溶剂退火处理第28页
    1.6 芳酸菁小分子太阳能电池的研究进展第28-32页
    1.7 本论文的主要工作第32-33页
2 双受体掺杂对SQ-BP: PC_(71)BM器件性能的影响第33-45页
    2.1 引言第33-35页
    2.2 实验细节第35-36页
        2.2.1 器件制备第35页
        2.2.2 实验表征第35-36页
    2.3 实验结果与分析第36-43页
        2.3.1 BiS-PC_(71)BM的加入对器件特性的影响第36-38页
        2.3.2 BiS-PC_(71)BM的加入对活性层薄膜形貌的影响第38-40页
        2.3.3 BiS-PC_(71)BM的加入对器件电荷输运的影响第40-42页
        2.3.4 BiS-PC_(71)BM的加入对器件载流子复合的影响第42-43页
    2.4 本章小结第43-45页
3 溶剂退火处理对SQ-BP: PC_(71)BM器件性能的影响第45-56页
    3.1 选择溶剂退火处理的依据第45-46页
    3.2 实验细节第46-47页
        3.2.1 器件制备第46-47页
        3.2.2 实验表征第47页
    3.3 实验结果与分析第47-54页
        3.3.1 溶剂退火处理对活性层薄膜吸收的影响第47-48页
        3.3.2 溶剂退火处理对器件的光伏特性的影响第48-51页
        3.3.3 溶剂退火处理对活性层形貌的影响第51-53页
        3.3.4 溶剂退火处理对载流子传输的影响第53-54页
    3.4 本章小结第54-56页
4 结论第56-57页
参考文献第57-62页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第62-64页
学位论文数据集第64页

论文共64页,点击 下载论文
上一篇:基于STM32的动力锂电池管理系统研究
下一篇:直流充电站电压等级与主接线方案研究