摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第一章 前言 | 第11-29页 |
·引言 | 第11页 |
·有机/无机杂化钙钛矿的晶体结构及量子阱结构 | 第11-16页 |
·晶体结构特征 | 第11-14页 |
·量子阱结构 | 第14-16页 |
·有机/无机杂化钙钛矿材料的制备 | 第16-19页 |
·单晶制备 | 第16-17页 |
·溶液冷却法 | 第16-17页 |
·蒸发溶剂法 | 第17页 |
·凝胶法 | 第17页 |
·层状溶液法 | 第17页 |
·薄膜制备技术 | 第17-19页 |
·旋涂法 | 第18页 |
·真空热源沉积 | 第18页 |
·多层膜技术 | 第18-19页 |
·图案化薄膜技术 | 第19页 |
·有机/无机杂化钙钛矿材料的应用 | 第19-23页 |
·发光二极管(LED)上的应用 | 第19-21页 |
·场效应晶体管(FETs)上的应用 | 第21-22页 |
·光伏器件上的应用 | 第22页 |
·其他方面的应用 | 第22-23页 |
·课题研究的目的及意义 | 第23-24页 |
参考文献 | 第24-29页 |
第二章 基于碘化铅的有机/无机杂化钙钛矿材料的合成及表征 | 第29-39页 |
·引言 | 第29页 |
·实验部分 | 第29-31页 |
·化学试剂 | 第29-30页 |
·有机胺盐的制备 | 第30页 |
·有机/无机杂化钙钛矿材料的制备 | 第30-31页 |
·杂化钙钛矿晶体材料的制备 | 第30页 |
·杂化钙钛矿薄膜的制备 | 第30-31页 |
·表征手段 | 第31页 |
·X-射线衍射 (XRD) | 第31页 |
·紫外-可见吸收光谱 (UV-Vis) | 第31页 |
·荧光光谱 (PL) | 第31页 |
·结果与讨论 | 第31-35页 |
·杂化钙钛矿材料的晶体结构分析 | 第31-33页 |
·杂化钙钛矿薄膜的 UV-Vis 吸收光谱分析 | 第33-34页 |
·杂化钙钛矿薄膜的荧光(PL)光谱分析 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-37页 |
参考文献 | 第37-39页 |
第三章 有机无机杂化钙钛矿材料与 TiO_2复合的光电导器件的研究 | 第39-62页 |
·引言 | 第39页 |
·ITO/TiO_2/TiO_2:(C_nH_(2n+1)NH_3)_2(CH_3NH_3)_(m-1)Pb_mI_(3m+1)/Pt (m=1,2,3; n=4,8,12) 结构光电导器件的制备 | 第39-42页 |
·纳米 TiO2薄膜介绍 | 第40页 |
·ITO 导电玻璃的清洗 | 第40页 |
·相对致密的 TiO2缓冲层的制备 | 第40-41页 |
·介孔 TiO2薄膜的制备 | 第41页 |
·有机/无机杂化钙钛矿材料在介孔 TiO2膜上的自组装 | 第41页 |
·铂电极的制备 | 第41-42页 |
·表征及光电性能测量 | 第42页 |
·实验结果和讨论 | 第42-56页 |
·无机层数调控器件的晶体结构、光学及光导性能的分析 | 第42-50页 |
·器件晶体结构的分析 | 第42-44页 |
·光学性能及能带结构分析 | 第44-47页 |
·光致发光性能分析 | 第47-48页 |
·器件的光导性能分析 | 第48-50页 |
·烷基胺链长调控器件的晶体结构、光学及光导性能的分析 | 第50-55页 |
·器件的晶体结构分析 | 第50-51页 |
·UV-Vis 吸收光谱分析 | 第51-52页 |
·光致发光光谱分析 | 第52-53页 |
·器件的光导性能分析 | 第53-55页 |
·光导机理的分析 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
第四章 二维有机/无机杂化钙钛矿作光敏化材料的光伏器件及其性能研究 | 第62-77页 |
·引言 | 第62页 |
·太阳能电池简介 | 第62-64页 |
·传统半导体太阳能电池 | 第62-63页 |
·染料敏化太阳能电池 | 第63-64页 |
·有机及有机/无机复合太阳能电池 | 第64页 |
·器件的制备及表征 | 第64-67页 |
·酞菁铜(CuPc) | 第64-65页 |
·磁控溅射 | 第65-66页 |
·器件制备过程及表征 | 第66-67页 |
·器件 ITO/TiO_2/TiO_2:(C_nH_(2n+1)NH_3)_2(CH_3NH_3)_(m-1)Pb_mI_(3m+1)/Pt (m=1,2,3)及其性能 | 第67-70页 |
·J/V 特性 | 第67-69页 |
·机理分析 | 第69-70页 |
·器件 ITO/TiO_2/TiO_2:(C_6H_5C_2H_4NH_3)_2(CH3_NH_3)_(m-1)Pb_mI_(3m+1)/CuPc/Pt (m=1,2)及其性能 ...60 | 第70-71页 |
·器件吸收光谱分析 | 第70-71页 |
·J/V 特性分析 | 第71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
第五章 结论与展望 | 第77-79页 |
·主要结论 | 第77-78页 |
·展望 | 第78-79页 |
硕士期间完成论文及参加会议情况 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |