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钙钛矿与有机太阳能电池的器件工程和机理研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-39页
    1.1 能源与社会第11-13页
        1.1.1 能源与经济发展第11-12页
        1.1.2 能源与环境污染第12-13页
    1.2 太阳能第13-21页
        1.2.1 聚热式太阳能发电站第14-15页
        1.2.2 光伏技术的研究进展第15-21页
    1.3 太阳能电池的器件物理第21-26页
        1.3.1 简单的PN结基础第22-23页
        1.3.2 基本结构以及重要参数第23-25页
        1.3.3 Schockley-Queisser极限第25页
        1.3.4 激子复合第25-26页
    1.4 有机太阳能电池简介第26-28页
    1.5 钙钛矿电池简介第28-34页
        1.5.1 钙钛矿材料第30-31页
        1.5.2 器件结构第31-32页
        1.5.3 最新进展第32-34页
    1.6 本论文的主要内容和选题意义第34-35页
    1.7 参考文献第35-39页
第二章 倒置钙钛矿电池的工艺探索第39-54页
    2.1 实验材料第39-42页
    2.2 高质量钙钛矿薄膜制备工艺第42-47页
        2.2.1 加压结晶法(MAPbI_(3-x)Cl_x)第43-45页
        2.2.2 低温溶剂退火(MAPbI_3)第45-47页
    2.3 标准器件的制备与表征第47-53页
        2.3.1 标准器件的制备第47-48页
        2.3.2 器件的表征第48-53页
    2.4 本章小结第53页
    2.5 参考文献第53-54页
第三章 基于PEDOT:PSS改性空穴传输层的研究第54-75页
    3.1 引言第54-55页
    3.2 实验部分第55-57页
        3.2.1 实验材料第55-56页
        3.2.2 器件的制备第56页
        3.2.3 测试与表征第56-57页
    3.3 结果与分析第57-70页
        3.3.1 掺杂后的PEDOT:PSS膜的光学、电学以及表面形貌第58-61页
        3.3.2 掺杂后对钙钛矿太阳能电池性能的影响第61-66页
        3.3.3 器件性能提升的机理分析第66-70页
    3.4 本章小结第70-71页
    3.5 参考文献第71-75页
第四章 基于溶液法硫化钼作为空穴传输层的研究第75-86页
    4.1 引言第75-77页
    4.2 实验部分第77-78页
        4.2.1 实验材料第77页
        4.2.2 器件的制备第77页
        4.2.3 测试与表征第77-78页
    4.3 结果与讨论第78-84页
        4.3.1 MoSx薄膜的表面特性第78-80页
        4.3.2 钙钛矿薄膜第80-81页
        4.3.3 器件的光伏特性第81-84页
    4.4 本章小结第84页
    4.5 参考文献第84-86页
全文总结第86-88页
硕士学位期间本人的主要研究成果第88-89页
    一、发表论文第88页
    二、学术论坛第88-89页
致谢第89-90页

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