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溶剂处理和碘化铅残留对钙钛矿电池的性能影响

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

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