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溶剂萃取工程在CH3NH3PbI3钙钛矿太阳电池中的应用研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
序言第9-12页
1 引言第12-28页
    1.1 太阳能电池的研究背景及意义第12-13页
    1.2 钙钛矿太阳电池发展历程第13-15页
    1.3 钙钛矿太阳电池的工作原理和结构第15-19页
        1.3.1 钙钛矿太阳电池的工作原理第15-16页
        1.3.2 钙钛矿太阳电池的结构第16-19页
    1.4 钙钛矿太阳电池的相关组成材料第19-26页
        1.4.1 钙钛矿材料第19-22页
        1.4.2 电子传输材料第22-24页
        1.4.3 空穴传输层材料第24-26页
    1.5 本论文的研究意义第26页
    1.6 本论文的主要工作第26-28页
2 钙钛矿太阳电池的制备和性能表征第28-41页
    2.1 钙钛矿太阳电池活性层的制备方法第28-31页
        2.1.1 一步溶液法第29页
        2.1.2 两步溶液法第29-30页
        2.1.3 双源气相共蒸法第30页
        2.1.4 气相辅助溶液法第30-31页
    2.2 本文钙钛矿太阳电池的制备方法第31-35页
        2.2.1 实验原料与试剂第31-32页
        2.2.2 实验仪器与设备第32-33页
        2.2.3 钙钛矿太阳电池的制备流程第33-34页
        2.2.4 溶剂萃取法的机理第34-35页
    2.3 太阳电池的性能参数第35-37页
    2.4 钙钛矿太阳电池的I-V测试第37-38页
    2.5 钙钛矿薄膜的紫外-可见光谱测试第38页
    2.6 钙钛矿薄膜的SEM测试第38-39页
    2.7 钙钛矿薄膜的XRD测试第39-40页
    2.8 本章小结第40-41页
3 溶剂萃取工程制备钙钛矿太阳电池反溶剂的筛选及优化第41-53页
    3.1 实验原料和试剂第41-42页
    3.2 样品的制备过程第42-45页
    3.3 测试与表征第45页
    3.4 实验结果与分析第45-51页
        3.4.1 紫外-可见吸收光谱分析第45-46页
        3.4.2 CH3NH3PbI3的X射线衍射图谱第46-47页
        3.4.3 CH3NH3PbI3薄膜的SEM扫描图第47-49页
        3.4.4 器件的J-V特性曲线分析第49-51页
    3.5 本章小结第51-53页
4 溶剂萃取工程中萃取时间对钙钛矿太阳电池性能的影响第53-64页
    4.1 本章引言第53页
    4.2 实验原料和试剂第53页
    4.3 样品的制备过程第53-55页
    4.4 测试与表征第55页
    4.5 实验结果与分析第55-63页
        4.5.1 紫外可见吸收光谱分析第56-57页
        4.5.2 CH3NH3PbI3的X射线衍射分析第57-58页
        4.5.3 CH3NH3PbI3薄膜的SEM扫描图第58-60页
        4.5.4 器件的J-V特性曲线分析第60-63页
    4.6 本章小结第63-64页
5 结论第64-66页
参考文献第66-70页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第70-72页
学位论文数据集第72页

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