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卟啉小分子体异质结太阳能电池和光电探测器的活性层形貌调控及器件性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-45页
    1.1 前言第13-14页
    1.2 有机太阳能电池的发展历程第14-17页
    1.3 有机太阳能电池的工作原理第17-19页
        1.3.1 有机半导体的能带模型第17页
        1.3.2 有机太阳能电池的光生伏特效应第17-18页
        1.3.3 有机太阳能电池的等效电路第18-19页
    1.4 有机太阳能电池的性能参数第19-21页
    1.5 有机太阳能电池性能的影响因素第21-23页
        1.5.1 短路电流的影响因素第21-23页
        1.5.2 开路电压的影响因素第23页
        1.5.3 填充因子的影响因素第23页
    1.6 优化体异质结活性层形貌的研究第23-42页
        1.6.1 材料结构的设计第24-26页
        1.6.2 选用合适的溶剂第26-30页
        1.6.3 调节共混配比第30-31页
        1.6.4 加热退火处理第31-33页
        1.6.5 溶剂处理第33-35页
        1.6.6 化学热处理第35-36页
        1.6.7 制备纳米纤维第36-37页
        1.6.8 使用添加剂第37-42页
    1.7 本论文的研究目的和主要工作第42-45页
        1.7.1 本论文的研究目的第42-43页
        1.7.2 本论文的主要工作第43-45页
第二章 电池器件的制备和性能测试第45-51页
    2.1 电池器件的制备第45-49页
        2.1.1 器件制备所需仪器第45-46页
        2.1.2 正置电池器件制备流程第46-48页
        2.1.3 倒置电池器件制备流程第48-49页
    2.2 器件的性能测试第49-50页
        2.2.1 电流密度-电压特性曲线第49-50页
        2.2.2 外量子效率的测试第50页
    2.3 本章小结第50-51页
第三章 双齿配体联吡啶在卟啉电池中的应用第51-65页
    3.1 研究背景第51-52页
    3.2 实验材料和器件结构第52-53页
    3.3 薄膜物理特性的测试第53-55页
    3.4 结果与讨论第55-64页
        3.4.1 联吡啶对薄膜吸收光谱的影响第55-57页
        3.4.2 联吡啶对薄膜形貌的影响第57-60页
        3.4.3 联吡啶对活性层结晶特性的影响第60-61页
        3.4.4 联吡啶对活性层的空穴迁移率的影响第61-62页
        3.4.5 联吡啶对电池器件性能的影响第62-64页
    3.5 本章小结第64-65页
第四章 添加剂吡啶优化活性层形貌提高电池性能的研究第65-77页
    4.1 研究背景第65-66页
    4.2 实验材料和器件结构第66-67页
    4.3 薄膜相关物理特性的测试第67-68页
    4.4 结果与讨论第68-76页
        4.4.1 吡啶对电池器件性能的影响第68-69页
        4.4.2 吡啶对活性层形貌的影响第69-70页
        4.4.3 吡啶对活性层吸收光谱的影响第70-72页
        4.4.4 吡啶对活性层结晶特性的影响第72页
        4.4.5 吡啶对活性层载流子迁移率的影响第72-74页
        4.4.6 吡啶提高太阳电池性能的普遍性研究第74-76页
    4.5 本章小结第76-77页
第五章 使用添加剂DIO优化正置和倒置电池器件性能的研究第77-104页
    5.1 研究背景第77-78页
    5.2 实验材料和器件结构第78-79页
    5.3 薄膜相关物理特性的测试第79-81页
    5.4 结果与讨论第81-102页
        5.4.1 正置高性能小分子光伏电池的制备第81-82页
        5.4.2 DIO优化活性层提高正置器件性能的原因第82-85页
        5.4.3 倒置高性能小分子光伏电池的制备第85-86页
        5.4.4 增大DIO含量提高倒置器件性能的原因第86-92页
        5.4.5 受体的含量对正置和倒置器件性能的影响第92-93页
        5.4.6 活性层残余DIO对倒置器件性能的影响第93-96页
        5.4.7 活性层残余DIO影响倒置器件性能的原因第96-102页
    5.5 本章小结第102-104页
第六章 基于卟啉体系的有机光伏型光电探测器的研究第104-113页
    6.1 研究背景第104-105页
    6.2 实验材料和器件结构第105-106页
    6.3 光探测器的主要性能参数和表征第106-108页
        6.3.1 光谱响应度第106页
        6.3.2 光电流、暗电流和噪声第106-107页
        6.3.3 探测率第107-108页
    6.4 结果与讨论第108-112页
        6.4.1 吸收光谱第108页
        6.4.2 活性层厚度对外量子效率的影响第108-110页
        6.4.3 活性层厚度对暗电流的影响第110-111页
        6.4.4 不同活性层厚度的探测器的探测率第111-112页
    6.5 本章小结第112-113页
结论第113-114页
参考文献第114-131页
攻读博士学位期间取得的研究成果第131-134页
致谢第134-135页
附件第135页

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