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钙钛矿太阳能电池中电荷收集层的研究

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

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