摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-28页 |
1.1 课题的研究背景 | 第10-11页 |
1.2 太阳能电池光电性能参数 | 第11-14页 |
1.2.1 伏安特性曲线 | 第11-12页 |
1.2.2 填充因子和光电转换效率 | 第12-13页 |
1.2.3 串联电阻和并联电阻 | 第13-14页 |
1.3 钙钛矿太阳能电池(PSCs)的发展 | 第14-20页 |
1.3.1 PSCs出现之前电池的发展 | 第14-16页 |
1.3.2 钙钛矿物质结构及性质 | 第16-17页 |
1.3.3 钙钛矿太阳能电池的诞生及进一步发展 | 第17-20页 |
1.4 电子收集层的研究进展 | 第20-24页 |
1.4.1 DSSC中光阳极材料的研究 | 第20-21页 |
1.4.2 电子选择性收集层(致密层)的出现 | 第21-22页 |
1.4.3 致密层在PSCs中的研究动态 | 第22-24页 |
1.5 碳对电极的研究进展 | 第24-26页 |
1.5.1 制作工艺 | 第24-25页 |
1.5.2 碳状态与种类 | 第25-26页 |
1.6 选题依据 | 第26-28页 |
2 实验部分 | 第28-31页 |
2.1 主要仪器及化学试剂 | 第28-29页 |
2.1.1 仪器设备 | 第28页 |
2.1.2 主要药品试剂 | 第28-29页 |
2.2 PSCs测试分析方法 | 第29-31页 |
2.2.1 伏安特性曲线测试 | 第29-30页 |
2.2.2 IPCE测试 | 第30页 |
2.2.3 电化学阻抗测试 | 第30页 |
2.2.4 扫描电子显微镜 | 第30页 |
2.2.5 X-射线衍射光谱 | 第30页 |
2.2.6 时间分辨荧光光谱 | 第30-31页 |
3 SnO_2电子收集层在PSCs中的应用研究 | 第31-45页 |
3.1 PSCs器件的制作 | 第31-34页 |
3.1.1 玻璃基底的准备 | 第31页 |
3.1.2 致密层的制备 | 第31-32页 |
3.1.3 多孔层TiO_2的制备 | 第32页 |
3.1.4 钙钛矿层的制备 | 第32-33页 |
3.1.5 空穴传输层(HTM)的制作 | 第33-34页 |
3.1.6 金属电极的制作 | 第34页 |
3.2 SnO_2致密层性质的表征 | 第34-35页 |
3.2.1 扫描电镜(SEM)表征 | 第34-35页 |
3.2.2 粒子结晶性和电导率表征 | 第35页 |
3.3 S-PSCs的光电性能测试 | 第35-40页 |
3.3.1 完整PSCs微观结构表征 | 第35-36页 |
3.3.2 S-PSCs与T-PSCs光电性能对比 | 第36-39页 |
3.3.3 测试时扫描方向对电池光电性能的影响 | 第39-40页 |
3.4 测试方式对S-PSCs的影响及机理探究 | 第40-43页 |
3.4.1 测试方式对S-PSCs的影响 | 第40-41页 |
3.4.2 测试方式对S-PSCs的影响原理的探究 | 第41-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-45页 |
4 碳基空穴收集层在PSCs中的应用研究 | 第45-57页 |
4.1 碳层厚度的优化 | 第45-47页 |
4.1.1 碳层制作之前电池的准备 | 第45页 |
4.1.2 不同厚度碳层的制备 | 第45-46页 |
4.1.3 碳层厚度对电池性能的影响 | 第46-47页 |
4.2 碳层和钙钛矿层之间接触性问题的研究 | 第47-50页 |
4.2.1 碳层制作之前电池的准备 | 第47页 |
4.2.2 三种电池的制作 | 第47-49页 |
4.2.3 不同方法制作的电池对电池性能的影响 | 第49-50页 |
4.3 后处理对电池性能的影响 | 第50-52页 |
4.3.1 对电池进行后处理 | 第51页 |
4.3.2 后处理对电池性能的影响 | 第51-52页 |
4.4 测试方式对碳背电极PSCs性能的影响 | 第52-55页 |
4.4.1 碳电池测试方法的演变 | 第52-53页 |
4.4.2 不同测试方法表现出光电性能的差异 | 第53-54页 |
4.4.3 电池的阻抗分析 | 第54-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-57页 |
结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-65页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-68页 |