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 |