摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
主要符号表 | 第18-19页 |
1 绪论 | 第19-55页 |
1.1 钙钛矿电池(PSCs) | 第20-41页 |
1.1.1 PSCs的工作原理与发展过程 | 第20-26页 |
1.1.2 PSCs各功能层的研究进展 | 第26-36页 |
1.1.3 太阳能电池的性能表征 | 第36-41页 |
1.2 低温电子传输层(ETLs)的研究进展 | 第41-53页 |
1.2.1 结晶态低温ETLs的研究进展 | 第41-50页 |
1.2.2 非晶态低温ETLs的研究进展 | 第50-53页 |
1.3 本文的选题依据与研究内容及意义 | 第53-55页 |
2 实验部分 | 第55-65页 |
2.1 材料、试剂与仪器 | 第55-57页 |
2.2 ETLs的制备 | 第57-59页 |
2.3 薄膜材料表征 | 第59-61页 |
2.4 PSCs的组装 | 第61-63页 |
2.5 性能评价与机理测试 | 第63-65页 |
3 低温溶液法制备非晶态WO_x及其在钙钛矿电池中的应用 | 第65-80页 |
3.1 引言 | 第65-66页 |
3.2 基于WO_x的ETLs的性质及其在PSCs中的光电性能 | 第66-78页 |
3.2.1 基于WO_x的ETLs的性质表征 | 第66-70页 |
3.2.2 基于WO_x的PSCs的光电性能 | 第70-73页 |
3.2.3 ETLs影响PSCs光电性能的因素 | 第73-77页 |
3.2.4 基于WO_x的PSCs的工作机理研究 | 第77-78页 |
3.3 本章小结 | 第78-80页 |
4 非晶态ETLs的化学修饰、低温制备及器件光电性能研究 | 第80-103页 |
4.1 引言 | 第80-81页 |
4.2 TiO_x-WO_x复合ETLs的性质表征 | 第81-92页 |
4.2.1 TiO_x-WO_x复合ETLs的形貌和组成表征 | 第81-88页 |
4.2.2 TiO_x-WO_x复合ETLs的光学和电学性质 | 第88-92页 |
4.3 基于TiO_x-WO_x复合ETLs的PSCs光电性能和机理研究 | 第92-99页 |
4.3.1 基于TiO_x-WO_x复合ETLs的PSCs光电性能 | 第92-97页 |
4.3.2 基于TiO_x-WO_x复合ETLs的PSCs机理研究 | 第97-99页 |
4.4 复合ETLs制备温度对PSCs光电性能影响 | 第99-102页 |
4.5 本章小结 | 第102-103页 |
5 基于NbO_x-WO_x柔性钙钛矿电池的制备及光电性能研究 | 第103-126页 |
5.1 引言 | 第103-104页 |
5.2 NbO_x-WO_x复合ETLs的性质表征 | 第104-108页 |
5.3 基于NbO_x-WO_x复合ETLs柔性PSCs的光电性能和工作机理研究 | 第108-119页 |
5.3.1 基于NbO_x-WO_x复合ETLs柔性PSCs的光电性能研究 | 第108-115页 |
5.3.2 基于NbO_x-WO_x复合ETLs柔性PSCs的工作机理研究 | 第115-119页 |
5.4 基于NbO_x-WO_x复合ETLs柔性PSCs的回滞现象研究 | 第119-124页 |
5.5 本章小结 | 第124-126页 |
6 结论与展望 | 第126-128页 |
6.1 结论 | 第126-127页 |
6.2 创新点 | 第127页 |
6.3 展望 | 第127-128页 |
参考文献 | 第128-138页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第138-140页 |
致谢 | 第140-141页 |
作者简介 | 第141页 |