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PEDOT:PSS界面修饰及其ITO-free聚合物太阳电池

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 绪论第13-44页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 聚合物太阳电池第14-35页
        1.2.1 聚合物太阳电池的发展历史第14-15页
        1.2.2 聚合物太阳电池的工作原理第15-16页
        1.2.3 聚合物太阳电池的器件结构第16-21页
        1.2.4 聚合物太阳电池的表征第21-23页
        1.2.5 聚合物太阳电池当前主要的问题及研究方向第23-24页
        1.2.6 聚合物太阳电池活性层材料的发展第24-26页
        1.2.7 聚合物太阳电池界面修饰第26-30页
        1.2.8 导电聚合物PEDOT:PSS第30-32页
        1.2.9 PEDOT:PSS掺杂改性提高电导率以及应用于阳极缓冲层第32-35页
    1.3 透明电极第35-41页
        1.3.1 透明电极材料第35-36页
        1.3.2 基于PEDOT:PSS透明电极研究第36-41页
    1.4 研究内容和创新性第41-44页
第2章 磺化聚合物修饰改性PEDOT:PSS为空穴传输层及透明电极用于聚合物太阳电池第44-72页
    2.1 引言第44-45页
    2.2 实验部分第45-48页
        2.2.1 实验原料及试剂第45-46页
        2.2.2 实验仪器及表征手段第46-47页
        2.2.3 SPES修饰PEDOT:PSS膜的制备第47页
        2.2.4 基于PEDOT:PSS/SPES双分子层为空穴缓冲层及电极的聚合物太阳电池器件的制备第47-48页
    2.3 实验结果与讨论第48-71页
        2.3.1 SPES修饰膜光学性能的测试第48-49页
        2.3.2 基于SPES修饰膜空穴传输层的电池器件性能第49-53页
        2.3.3 SPES修饰膜的能级功函变化第53-56页
        2.3.4 SPES修饰膜的润湿性变化第56页
        2.3.5 SPES修饰膜的形貌变化第56-59页
        2.3.6 SPES修饰后膜的表面元素变化第59-60页
        2.3.7 SPES修饰膜的电性能变化第60-63页
        2.3.8 基于SPES修饰膜空穴传输层不同有效面积的电池器件性能第63-68页
        2.3.9 SPES修饰PH1000制备ITO-free聚合物太阳电池器件性能第68-71页
    2.4 本章小结第71-72页
第3章 液晶化离子液体与MoO_3修饰PEDOT:PSS制备高效稳定的聚合物太阳电池第72-93页
    3.1 引言第72-73页
    3.2 实验部分第73-75页
        3.2.1 实验原料及试剂第73页
        3.2.2 实验仪器及表征手段第73-74页
        3.2.3 MoO_3膜的制备第74-75页
        3.2.4 LCILs修饰改性P VP Al4083膜的制备第75页
        3.2.5 基于LCIL修饰改性的空穴传输层聚合物太阳电池器件的制备第75页
    3.3 实验结果与讨论第75-91页
        3.3.1 LCILs修饰膜光学性能的测试第75-76页
        3.3.2 基于P VP Al 4083/LCIL及MoO_3/P VP Al 4083/LCIL空穴传输层的聚合物太阳电池器件性能第76-81页
        3.3.3 LCILs修饰P VP Al 4083膜的电性能的变化第81-82页
        3.3.4 基于P VP Al 4083/LCIL及MoO_3/P VP Al 4083/LCIL空穴传输层的大面积聚合物太阳电池器件性能第82-84页
        3.3.5 LCILs修饰MoO_3/P VP Al 4083膜的润湿性变化第84页
        3.3.6 LCILs修饰MoO_3/P VP Al 4083膜的能级功函变化第84-85页
        3.3.7 LCILs修饰膜的表面形貌变化第85-87页
        3.3.8 LCILs修饰MoO_3/P VP Al 4083膜表面元素变化第87-88页
        3.3.9 LCILs修饰P VP Al 4083膜透射形貌变化第88-89页
        3.3.10 LCILs修饰P VP Al 4083膜的空穴传输率变化第89-90页
        3.3.11 LCILs修饰P VP Al 4083膜对顶部活性层P3HT结晶度的影响第90-91页
    3.4 本章小结第91-93页
第4章 液晶化离子液体诱导调控PEDOT:PSS微观形貌及其应用于透明电极第93-114页
    4.1 引言第93-95页
    4.2 实验部分第95-97页
        4.2.1 实验原料及试剂第95页
        4.2.2 实验仪器及表征手段第95-97页
        4.2.3 LCILs修饰改性PH1000膜的制备第97页
        4.2.4 基于PEDOT:PSS/LCIL透明电极的ITO-free聚合物太阳电池器件的制备第97页
    4.3 实验结果与讨论第97-113页
        4.3.1 LCILs修饰膜光学性能的测试第97-98页
        4.3.2 LCILs修饰膜的能级功函变化第98-100页
        4.3.3 LCILs修饰膜的润湿性变化第100-101页
        4.3.4 LCILs修饰膜的电性能的变化第101-102页
        4.3.5 LCILs修饰PH1000膜的形貌变化第102-103页
        4.3.6 LCILs修饰PH1000膜结晶性的变化第103-104页
        4.3.7 LCILs修饰膜的表面元素变化第104-105页
        4.3.8 LCILs修饰PH1000膜透射形貌图变化第105-106页
        4.3.9 基于PH1000/LCIL透明电极的ITO-free聚合物太阳电池器件性能第106-108页
        4.3.10 LCILs修饰对于上层活性层形貌的影响第108-110页
        4.3.11 LCILs修饰对于上层活性层P3HT取向的影响第110-112页
        4.3.12基于PH1000/LCILs阳极的窄带系活性层电池器件性能第112-113页
    4.4 本章小结第113-114页
第5章 结论与展望第114-116页
    5.1 结论第114-115页
    5.2 展望第115-116页
致谢第116-117页
参考文献第117-129页
攻读学位期间的研究成果第129页

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