致谢 | 第5-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
1 绪论 | 第11-22页 |
1.1 太阳能电池的研究背景 | 第11-12页 |
1.2 太阳能电池的分类 | 第12-16页 |
1.2.1 晶体硅太阳能电池 | 第12-13页 |
1.2.2 无机化合物太阳能电池 | 第13页 |
1.2.3 染料敏化太阳能电池 | 第13-14页 |
1.2.4 聚合物太阳能电池 | 第14页 |
1.2.5 钙钛矿太阳能电池 | 第14-16页 |
1.3 钙钛矿太阳能电池的工作原理 | 第16-17页 |
1.4 钙钛矿太阳能电池的性能参数 | 第17-19页 |
1.5 器件的等效电路 | 第19-20页 |
1.6 钙钛矿太阳能电池的材料 | 第20-21页 |
1.7 本文的研究思路与主要内容 | 第21-22页 |
2 钙钛矿器件的制备与测量 | 第22-29页 |
2.1 钙钛矿器件的制备 | 第22-24页 |
2.1.1 配制活性层溶液 | 第22-23页 |
2.1.2 清洗ITO基片 | 第23页 |
2.1.3 紫外-臭氧处理ITO基片 | 第23页 |
2.1.4 制备空穴传输层 | 第23页 |
2.1.5 制备活性层 | 第23-24页 |
2.1.6 制备电子传输冲层 | 第24页 |
2.1.7 蒸镀银电极 | 第24页 |
2.2 钙钛矿器件的测量 | 第24-29页 |
2.2.1 电流密度-电压(J-V)特性测试 | 第24-25页 |
2.2.2 C-V测试 | 第25-26页 |
2.2.3 紫外-可见吸收光谱(UV-VIS) | 第26页 |
2.2.4 外量子效率(EQE)特性测试 | 第26-27页 |
2.2.5 SEM测试 | 第27页 |
2.2.6 XRD测试 | 第27-28页 |
2.2.7 理想因子测试 | 第28页 |
2.2.8 瞬态测试 | 第28-29页 |
3 溶剂处理对钙钛矿器件的性能影响 | 第29-43页 |
3.1 引言 | 第29-30页 |
3.2 钙钛矿器件的制备工艺 | 第30-31页 |
3.3 钙钛矿器件的性能优化 | 第31-34页 |
3.3.1 旋涂法与浸泡法对钙钛矿器件性能的影响 | 第31-32页 |
3.3.2 不同的浸泡时间对钙钛矿器件性能的影响 | 第32页 |
3.3.3 不同的退火条件对钙钛矿器件性能的影响 | 第32-33页 |
3.3.4 不同的电子传输层厚度钙钛矿器件性能的影响 | 第33-34页 |
3.4 溶剂处理对钙钛矿器件的性能影响 | 第34-42页 |
3.4.1 溶剂处理对钙钛矿器件性能的影响 | 第34-35页 |
3.4.2 溶剂预处理对钙钛矿薄膜中碘化铅残留的影响 | 第35-36页 |
3.4.3 溶剂处理前后的钙钛矿薄膜形貌差异 | 第36-37页 |
3.4.4 溶剂处理对钙钛矿器件吸收光谱的影响 | 第37-38页 |
3.4.5 溶剂处理对钙钛矿器件外量子效率的影响 | 第38-39页 |
3.4.6 溶剂处理对钙钛矿器件瞬态光电流的影响 | 第39-40页 |
3.4.7 溶剂处理对钙钛矿器件理想因子的影响 | 第40-42页 |
3.5 本章总结 | 第42-43页 |
4. 碘化铅残留对钙钛矿太阳能电池性能影响 | 第43-53页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 钙钛矿器件的样品制备 | 第43-45页 |
4.3 不同制备方法下钙钛矿器件性能差异 | 第45-46页 |
4.4 不同制备方法下钙钛矿薄膜碘化铅含量差异 | 第46-47页 |
4.5 不同制备方法下钙钛矿薄膜形貌差异 | 第47-48页 |
4.6 不同制备方法下钙钛矿薄膜吸收光谱差异 | 第48-49页 |
4.7 不同制备方法下钙钛矿器件外量子效率差异 | 第49-50页 |
4.8 不同制备方法下钙钛矿器件开路电压的建立 | 第50-51页 |
4.9 不同制备方法下钙钛矿器件电容-电压关系差异 | 第51-52页 |
4.10 本章小结 | 第52-53页 |
5 结论 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第58-60页 |
学位论文数据集 | 第60页 |