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钙钛矿太阳能电池的界面调控研究

摘要第13-15页
Abstract第15-16页
第一章 绪论第17-52页
    1.1 前言第17-18页
    1.2 钙钛矿太阳能电池简介第18-26页
        1.2.1 钙钛矿材料结构组成第18-19页
        1.2.2 电池结构和工作原理第19-20页
        1.2.3 电池制备方法和光伏参数第20-22页
        1.2.4 电池的发展历程第22-26页
    1.3 钙钛矿太阳能电池存在的问题及其对策第26-38页
        1.3.1 回滞现象第26-28页
        1.3.2 稳定性问题第28-30页
        1.3.3 钙钛矿层优化第30-35页
        1.3.4 界面调控优化第35-38页
    1.4 研究意义和目的第38-39页
    1.5 参考文献第39-52页
第二章 有机酸胺修饰层实现高效稳定钙钛矿太阳能电池的组装第52-71页
    2.1 前言第52-53页
    2.2 实验部分第53-56页
        2.2.1 试剂第53-54页
        2.2.2 仪器第54页
        2.2.3 实验步骤第54-55页
            2.2.3.1 CH_3NH_3I的制备第54页
            2.2.3.2 电池的制备第54-55页
        2.2.4 表征与测试第55-56页
            2.2.4.1 扫描电镜测试第55页
            2.2.4.2 粉末X-射线衍射图第55页
            2.2.4.3 紫外可见吸收光谱第55页
            2.2.4.4 红外吸收光谱第55-56页
            2.2.4.5 瞬态稳态荧光光谱第56页
            2.2.4.6 电化学交流阻抗谱第56页
            2.2.4.7 亲疏水性测试第56页
            2.2.4.8 器件性能测试第56页
    2.3 结果与讨论第56-65页
        2.3.1 有机酸胺提升电池的效率第57-64页
            2.3.1.1 TiO_2/有机酸胺基底的制备第57-60页
            2.3.1.2 有机酸胺提高电池的效率第60-62页
            2.3.1.3 氨基端加快电荷提取和输运第62-64页
        2.3.2 烷基链增强电池的稳定性第64-65页
            2.3.2.1 电池效率的跟踪测试第64页
            2.3.2.2 薄膜XRD跟踪测试第64-65页
    2.4 本章小结第65页
    2.5 参考文献第65-71页
第三章 ZnS界面层实现高效稳定钙钛矿太阳能电池的组装第71-100页
    3.1 前言第71-72页
    3.2 实验部分第72-76页
        3.2.1 试剂第72-73页
        3.2.2 仪器第73页
        3.2.3 实验步骤第73-74页
            3.2.3.1 CH(NH_2)_2I(FAI)和CH_3NH_3Br(MABr)的制备第73-74页
            3.2.3.2 电池的制备第74页
        3.2.4 表征与测试第74-76页
            3.2.4.1 扫描电镜测试第74-75页
            3.2.4.2 TEM电镜测试第75页
            3.2.4.3 X射线荧光测试第75页
            3.2.4.4 XPS测试第75页
            3.2.4.5 LEISS分析测试第75页
            3.2.4.6 扫描开尔文探针显微镜第75页
            3.2.4.7 粉末X-射线衍射表征第75页
            3.2.4.8 紫外可见光谱第75页
            3.2.4.9 红外吸收光谱第75-76页
            3.2.4.10 瞬态和稳态荧光光谱第76页
            3.2.4.11 电化学交流阻抗谱第76页
            3.2.4.12 器件性能测试第76页
    3.3 实验结果与讨论第76-95页
        3.3.1 ZnO-ZnS/钙钛矿界面的构筑第76-79页
            3.3.1.1 ZnS界面层的制备第76-78页
            3.3.1.2 ZnS对钙钛矿的影响第78-79页
        3.3.2 ZnS助力电池性能的提升第79-83页
            3.3.2.1 ZnS界面层提高电池的效率第79-81页
            3.3.2.2 ZnS界面层增强电池的稳定性第81-83页
        3.3.3 ZnS加快电子提取和传输第83-86页
            3.3.3.1 ZnS界面层减缓电子复合第83-85页
            3.3.3.2 ZnS界面层加快电子提取第85-86页
        3.3.4 ZnS/钙钛矿界面的Pb-S作用第86-88页
            3.3.4.1 Pb-S相互作用的直接证据第86页
            3.3.4.2 Pb-S相互作用的间接证明第86-88页
        3.3.5 硫化程度对ZnS界面层的能级影响第88-95页
            3.3.5.1 温度对硫含量的影响第88-89页
            3.3.5.2 温度对ZnO-ZnS电池效率的影响第89-91页
            3.3.5.3 温度对ZnO-ZnS表面能级的影响第91-93页
            3.3.5.4 光热稳定性测试第93-95页
    3.4 本章小结第95页
    3.5 参考文献第95-100页
第四章 总结与展望第100-102页
    4.1 全文总结第100页
    4.2 未来展望第100-102页
附录: 硕士期间的科研成果第102-103页
致谢第103-104页

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