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钙钛矿太阳能电池空穴输运材料的研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第8-25页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 太阳能电池的种类第9-10页
    1.3 钙钛矿太阳能电池简介第10-11页
    1.4 钙钛矿太阳能电池结构第11-17页
        1.4.1 活性层第12页
        1.4.2 空穴输运材料第12-15页
        1.4.3 电子输运材料第15-17页
    1.5 钙钛矿太阳能电池工作机理第17-18页
    1.6 器件表征技术与原理第18-23页
        1.6.1 紫外可见光吸收光谱(UV-vis)和荧光光谱(PL)第19-20页
        1.6.2 入射光转化电子效率(IPCE)第20页
        1.6.3 时间相关单光子计数测试(TCSPC)第20-21页
        1.6.4 电流—电压曲线(J-V)第21-22页
        1.6.5 阻抗测试(EIS)第22-23页
    1.7 本论文选题思路与研究方向第23-25页
第二章 以FeCl_3为低成本高效p型掺杂剂对Spiro-OMeTAD进行掺杂第25-38页
    2.1 引言第25页
    2.2 实验部分第25-28页
        2.2.1 器件制备第27-28页
    2.3 结果与讨论第28-37页
        2.3.1 UV-vis测试第28-29页
        2.3.2 光谱电化学测试第29-30页
        2.3.3 循环伏安测试第30-31页
        2.3.4 迁移率测试第31-33页
        2.3.5 器件优化第33-34页
        2.3.6 器件形貌表征及性能表征第34-36页
        2.3.7 稳定性测试第36-37页
    2.4 本章小结第37-38页
第三章 基于噻吩并吡咯简单结构的空穴输运材料的合成与表征第38-56页
    3.1 引言第38页
    3.2 实验部分第38-44页
        3.2.1 合成路线第40-41页
        3.2.2 合成步骤第41-43页
        3.2.3 器件制备第43-44页
    3.3 结果与讨论第44-54页
        3.3.1 热稳定性测试第44-45页
        3.3.2 光学性能测试第45页
        3.3.3 DFT,CV,UPS测试第45-48页
        3.3.4 迁移率测试第48-49页
        3.3.5 稳态发光与时间分辨荧光光谱测试第49-51页
        3.3.6 器件形貌表征及性能表征第51-53页
        3.3.7 阻抗测试第53-54页
    3.4 本章小结第54-56页
第四章 总结与展望第56-58页
    4.1 全文总结第56页
    4.2 展望第56-58页
参考文献第58-63页
发表论文和科研情况说明第63-64页
致谢第64页

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