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含离子型四苯基乙烯界面层的钙钛矿太阳能电池的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-22页
    1.1 课题背景与研究意义第9-10页
    1.2 AIE材料的发展及其特性第10-11页
    1.3 钙钛矿太阳能电池发展历程和工作原理第11-16页
        1.3.1 钙钛矿光伏材料的发展第11-12页
        1.3.2 钙钛矿吸收层薄膜的制备方法第12-14页
        1.3.3 钙钛矿太阳能电池器件结构第14-15页
        1.3.4 钙钛矿太阳能电池工作原理第15-16页
    1.4 钙钛矿电池中功能层材料的发展第16-21页
        1.4.1 空穴传输材料的发展第16-17页
        1.4.2 电子传输材料的发展第17-19页
        1.4.3 界面材料的发展第19-21页
    1.5 论文主要研究内容第21-22页
第2章 实验方法第22-32页
    2.1 实验材料与设备第22-23页
    2.2 钙钛矿太阳能电池的制备第23-26页
        2.2.1 各功能层前驱体溶液的配制第23-25页
        2.2.2 钙钛矿太阳能电池器件的制备第25-26页
    2.3 钙钛矿薄膜的表征第26-27页
    2.4 钙钛矿太阳能电池的测试第27-32页
        2.4.1 电池器件J-V曲线测试第28-30页
        2.4.2 电池器件外量子效率测试第30-32页
第3章 AIE界面材料在MAPbI_3类电池中的应用研究第32-50页
    3.1 引言第32-33页
    3.2 溶剂法制备AIE界面层及其器件性能研究第33-34页
    3.3 共混法制备AIE界面层及其器件性能研究第34-48页
        3.3.1 不同浓度的AIE材料对器件性能的影响第34-37页
        3.3.2 退火温度及时间对器件性能的影响第37-39页
        3.3.3 AIE材料对薄膜的影响第39-42页
        3.3.4 AIE材料对器件稳定性的影响第42-47页
        3.3.5 AIE材料对器件外量子效率的影响第47-48页
    3.4 本章小结第48-50页
第4章 AIE材料在FA_xMA_(1-x)PbI_3类电池中的应用研究第50-67页
    4.1 引言第50页
    4.2 FA_xMA_(1-x)PbI_3类钙钛矿薄膜及器件的优化第50-59页
        4.2.1 不同浓度下FA_xMA_(1-x)PbI_3薄膜及器件特性第50-52页
        4.2.2 不同退火温度下FA_xMA_(1-x)PbI_3薄膜及器件特性第52-57页
        4.2.3 不同配比下FA_xMA_(1-x)PbI_3薄膜及器件特性第57-59页
    4.3 AIE界面材料对FA_(0.2)MA_(0.8)PbI_3类电池的影响第59-65页
        4.3.1 AIE材料对FA_(0.2)MA_(0.8)PbI_3薄膜的影响第59-61页
        4.3.2 AIE材料对FA_(0.2)MA_(0.8)PbI_3器件性能的影响第61-62页
        4.3.3 AIE材料对FA_(0.2)MA_(0.8)PbI_3器件稳定性的影响第62-65页
    4.4 本章小结第65-67页
结论第67-68页
参考文献第68-75页
致谢第75页

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