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钙钛矿太阳能电池电子收集界面研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 太阳能电池概述第10-12页
    1.2 钙钛矿太阳能电池第12-20页
        1.2.1 钙钛矿材料第12-13页
        1.2.2 钙钛矿太阳能电池的结构及原理第13-15页
        1.2.3 钙钛矿太阳能电池的制备方法第15-17页
        1.2.4 钙钛矿太阳能电池的性能表征第17-18页
        1.2.5 钙钛矿太阳能电池的研究进展第18-20页
        1.2.6 钙钛矿太阳能电池存在的问题第20页
    1.3 本论文的主要工作第20-22页
第2章 电池制备与表征第22-27页
    2.1 实验准备第22-23页
    2.2 器件制备第23-25页
    2.3 性能测试与表征第25-27页
        2.3.1 伏安特性曲线测试第25页
        2.3.2 扫描电子显微镜测试第25-26页
        2.3.3 IPCE测试第26页
        2.3.4 XRD测试第26-27页
第3章 电池器件的基本优化第27-40页
    3.1 实验背景第27页
    3.2 实验部分第27-28页
        3.2.1 实验材料与设备第27页
        3.2.2 器件制备第27-28页
    3.3 结果与讨论第28-39页
        3.3.1 PbI_2与CH_3NH_3I的比例变化对电池性能的影响第28-29页
        3.3.2 活性层退火时间对电池性能的影响第29-31页
        3.3.3 活性层转速对电池性能的影响第31-34页
        3.3.4 不同溶剂萃取对电池性能的影响第34-35页
        3.3.5 掺少量DMSO对电池性能的影响第35-38页
        3.3.6 DMSO氛围退火对电池性能的影响第38-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第4章 电子收集界面研究第40-58页
    4.1 实验背景第40-41页
    4.2 实验部分第41-42页
        4.2.1 实验材料与设备第41-42页
        4.2.2 器件制备第42页
    4.3 结果与讨论第42-56页
        4.3.1 PCBM厚度变化对电池性能的影响第42-44页
        4.3.2 PCBM层数增加对电池性能的影响第44-45页
        4.3.3 PCBM退火对电池性能的影响第45-46页
        4.3.4 PCBM掺入钙钛矿对电池性能的影响第46-47页
        4.3.5 插入BCP缓冲层对电池性能的影响第47-49页
        4.3.6 蒸镀BCP厚度对电池性能的影响第49-50页
        4.3.7 BCP掺入PCBM对电池性能的影响第50-51页
        4.3.8 插入Bphen缓冲层对电池性能的影响第51-54页
        4.3.9 蒸镀Bphen厚度对电池性能的影响第54-55页
        4.3.10 Bphen掺入PCBM对电池性能的影响第55-56页
    4.4 本章小结第56-58页
第5章 实验氛围对电池影响研究第58-65页
    5.1 实验背景第58页
    5.2 实验部分第58-59页
        5.2.1 实验材料与设备第58页
        5.2.2 器件制备第58-59页
    5.3 结果与讨论第59-64页
        5.3.1 CB氛围对电池性能的影响第59-60页
        5.3.2 DMSO氛围对电池性能的影响第60-61页
        5.3.3 定量氛围对电池性能的影响第61-64页
    5.4 本章小结第64-65页
第6章 总结与展望第65-67页
参考文献第67-72页
致谢第72-73页
攻读硕士期间的研究成果第73页

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