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聚合物及钙钛矿太阳电池性能的研究--界面及活性层调控

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第14-34页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 聚合物和钙钛矿太阳电池简介第15-19页
        1.2.1 聚合物太阳电池的研究进展第15-17页
        1.2.2 钙钛矿太阳电池的研究进展第17-19页
    1.3 钙钛矿太阳电池面临的挑战第19-27页
        1.3.1 钙钛矿太阳电池的可重复性第20页
        1.3.2 钙钛矿太阳电池的稳定性第20-24页
        1.3.3 钙钛矿太阳电池铅的毒性第24页
        1.3.4 钙钛矿太阳电池电流-电压的回滞现象第24-27页
    1.4 太阳电池性能参数第27-29页
    1.5 太阳电池的器件制备第29-30页
        1.5.1 器件制备所需要的仪器设备第29页
        1.5.2 器件制备流程第29-30页
    1.6 太阳电池的性能测试第30-32页
        1.6.1 电池性能测试所需要的仪器设备第30-31页
        1.6.2 太阳模拟光源标准第31-32页
    1.7 本论文的设计思路及创新之处第32-34页
        1.7.1 本课题的提出第32页
        1.7.2 本论文的研究内容与创新之处第32-34页
第二章 改善电子提取层实现高效倒置聚合物太阳电池性能第34-41页
    2.1 引言第34页
    2.2 实验部分第34-35页
        2.2.1 实验材料和薄膜与器件制备第34-35页
        2.2.2 薄膜与器件表征第35页
    2.3 结果与讨论第35-40页
        2.3.1 ZnO/PFN-OX的光学性能研究第35-36页
        2.3.2 ZnO/PFN-OX薄膜形貌研究第36-37页
        2.3.3 PFN-OX修饰的ZnOEEL的倒置器件光伏性能研究第37-39页
        2.3.4 PFN-OX修饰的ZnOEEL的倒置器件能级影响的研究第39-40页
    2.4 本章小结第40-41页
第三章 新型合成方法制备溶液加工的VO_x作为聚合物太阳电池的空穴提取层的研究第41-50页
    3.1 引言第41页
    3.2 实验部分第41-43页
        3.2.1 实验材料与试剂第41-42页
        3.2.2 s-VO_x薄膜制备第42页
        3.2.3 器件制备第42-43页
        3.2.4 薄膜与器件表征第43页
    3.3 结果与讨论第43-49页
        3.3.1 s-VO_x薄膜的光学性能研究第43-44页
        3.3.2 s-VO_x薄膜的元素成分的研究第44-46页
        3.3.3 s-VO_x薄膜形貌研究第46页
        3.3.4 s-VO_x制备的器件的光伏性能研究第46-48页
        3.3.5 s-VO_x制备的器件性能的存储稳定性第48-49页
    3.4 本章小结第49-50页
第四章 优化富勒烯电子提取层对钙钛矿太阳电池性能影响的研究第50-60页
    4.1 引言第50页
    4.2 实验部分第50-52页
        4.2.1 实验材料与试剂第50页
        4.2.2 溶液准备第50-51页
        4.2.3 器件制备第51页
        4.2.4 薄膜和器件的表征第51-52页
    4.3 结果与讨论第52-59页
        4.3.1 PC_(61)BM-Py对器件性能的影响第52-53页
        4.3.2 PC_(61)BM(PC_(61)BM-Py)薄膜的表征第53-55页
        4.3.3 PC_(61)BM-Py基器件性能的表征第55-57页
        4.3.4 PC_(61)BM-Py基器件载流子复合的研究第57-59页
    4.4 本章小结第59-60页
第五章 碘和溴的成分比对钙钛矿太阳电池性能影响的研究第60-77页
    5.1 引言第60-61页
    5.2 实验部分第61-63页
        5.2.1 实验材料与试剂第61-62页
        5.2.2 溶液准备第62页
        5.2.3 器件制备第62页
        5.2.4 薄膜和器件的表征第62-63页
    5.3 结果与讨论第63-75页
        5.3.1 PEDOT:PSS和PTAA对器件性能的影响第63-68页
        5.3.2 CH_3NH_3Pb(I_(1-x)Br_x)_3薄膜的表征第68-70页
        5.3.3 CH_3NH_3Pb(I_(1-x)Br_x)_3基太阳电池的性能表征第70-75页
    5.4 本章小结第75-77页
第六章 Zn_2SnO_4纳米粒子掺杂对基于MAPbI_(2.55)Br_(0.45)倒置钙钛矿太阳电池性能的影响和复合机制的研究第77-98页
    6.1 引言第77-78页
    6.2 实验部分第78-79页
        6.2.1 实验材料与试剂第78页
        6.2.2 溶液准备与Zn_2SnO_4纳米粒子的合成第78-79页
        6.2.3 器件制备第79页
        6.2.4 薄膜和器件的表征第79页
    6.3 结果与讨论第79-97页
        6.3.1 Zn_2SnO_4纳米粒子的表征第79-80页
        6.3.2 钙钛矿太阳电池的性能研究第80-85页
        6.3.3 钙钛矿薄膜性能的表征第85-90页
        6.3.4 钙钛矿太阳电池性能的表征第90-97页
    6.4 本章小结第97-98页
第七章 含有C=O的路易斯碱的聚合物控制MAPbI_(2.55)Br_(0.45)结晶和诱导缺陷钝化改善器件的效率和稳定性第98-114页
    7.1 引言第98-99页
    7.2 实验部分第99-100页
        7.2.1 实验材料与试剂第99页
        7.2.2 溶液准备第99页
        7.2.3 器件制备第99页
        7.2.4 薄膜和器件的表征第99-100页
    7.3 结果与讨论第100-113页
        7.3.1 钙钛矿薄膜性能的表征第100-105页
        7.3.2 钙钛矿太阳电池的性能研究第105-108页
        7.3.3 钙钛矿太阳电池的性能表征第108-111页
        7.3.4 钙钛矿太阳电池的重复性和稳定性第111-113页
    7.4 本章小结第113-114页
结论与展望第114-116页
参考文献第116-133页
攻读博士学位期间取得的研究成果第133-138页
致谢第138-140页
附件第140页

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