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钙钛矿太阳能电池中电子空穴传输层的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第14-28页
    1.1 太阳能电池研究的重要意义第14页
    1.2 太阳能电池的发展历程第14-19页
        1.2.1 晶体硅太阳能电池第15-16页
        1.2.2 多元化合物薄膜电池第16-17页
        1.2.3 新型太阳能电池第17-19页
    1.3 钙钛矿太阳能电池简介第19-26页
        1.3.1 钙钛矿电池的发展历程第19-22页
        1.3.2 钙钛矿电池工作机理第22-26页
    1.4 本论文的研究内容和意义第26-28页
第二章 钙钛矿太阳能电池的制备工艺与表征第28-38页
    2.1 实验药品第28-29页
    2.2 实验仪器第29-30页
    2.3 钙钛矿太阳能电池制备工艺第30-33页
        2.3.1 导电玻璃的刻蚀与清洗第31页
        2.3.2 致密层制备第31-32页
        2.3.3 介孔层制备第32页
        2.3.4 钙钛矿层的制备第32页
        2.3.5 空穴传输层的制备第32-33页
        2.3.6 对电极的制备第33页
    2.4 钙钛矿太阳能电池的表征第33-36页
        2.4.1 太阳能电池的光伏曲线第33-35页
        2.4.2 太阳能电池的入射单色光子-电子转化效率(IPCE)第35-36页
    2.5 本章小结第36-38页
第三章 两种不同类型钙钛矿电池的组装与优化第38-52页
    3.1 平面异质结钙钛矿电池的组装与优化第38-46页
        3.1.1 致密层的优化第38-43页
        3.1.2 钙钛矿层的优化第43-46页
    3.2 体异质结钙钛矿电池的优化第46-50页
        3.2.1 致密层的优化第46-47页
        3.2.2 介孔层的优化第47-48页
        3.2.3 钙钛矿层的优化第48-50页
    3.3 本章小结第50-52页
第四章 以钌掺杂二氧化钛和锌锡氧多元氧化物为致密层的研究第52-70页
    4.1 钉掺杂的二氧化钛提高平面异质结钙钛矿电池性能第52-64页
        4.1.1 引言第52页
        4.1.2 器件制备第52页
        4.1.3 表征与测试第52-53页
        4.1.4 结果与讨论第53-64页
    4.2 锌锡氧三元氧化物致密层的研究第64-68页
        4.2.1 引言第64页
        4.2.2 实验部分第64页
        4.2.3 结果与讨论第64-68页
    4.3 本章小结第68-70页
第五章 以碘化亚铜为无机空穴传输层的研究第70-76页
    5.1 引言第70页
    5.2 实验部分第70-71页
        5.2.1 电化学沉积法制备碘化亚铜第70-71页
        5.2.2 反式钙钛矿太阳能电池组装第71页
    5.3 结果与讨论第71-75页
    5.4 本章小结第75-76页
第六章 结论与展望第76-78页
    6.1 结论第76-77页
    6.2 展望第77-78页
参考文献第78-82页
致谢第82-84页
研究成果及发表的学术论文第84-86页
导师和作者简介第86-87页
附件第87-88页

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