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钙钛矿太阳能电池的制备工艺优化及性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第15-33页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 钙钛矿的历史背景第16-18页
    1.3 PSC的结构及原理第18-21页
        1.3.1 PSC的结构及分类第18-19页
        1.3.2 PSC的工作原理第19-21页
    1.4 PSC的组成第21-24页
        1.4.1 电子传输层第22-23页
        1.4.2 空穴传输层第23-24页
        1.4.3 钙钛矿光活性层第24页
    1.5 钙钛矿的沉积技术第24-29页
        1.5.1 一步溶液沉积法第25-26页
        1.5.2 两步连续溶液沉积法第26-27页
        1.5.3 双源气相沉积法第27-28页
        1.5.4 气相辅助沉积法第28-29页
    1.6 PSC器件性能评估方法第29-30页
        1.6.1 光电转换效率第29-30页
        1.6.2 外部量子效率第30页
    1.7 课题的目的、意义及研究内容第30-33页
第二章 实验涉及主要原材料、仪器及表征方法第33-37页
    2.1 实验主要原材料及仪器第33-35页
    2.2 实验主要表征方法第35-37页
        2.2.1 样品的形貌表征第35页
        2.2.2 样品的晶体结构表征第35-36页
        2.2.3 样品的光谱表征第36页
        2.2.4 太阳能电池的光电性能表征第36-37页
第三章 介孔结构PSC制备工艺研究第37-51页
    3.1 实验部分第37-38页
        3.1.1 介孔层的制备第37页
        3.1.2 两步法制备钙钛矿薄膜第37页
        3.1.3 介孔结构PSC的组装第37-38页
    3.2 结果讨论与分析第38-49页
        3.2.1 介孔层对PSC性能的影响第38-40页
        3.2.2 浸渍时间对钙钛矿性能的影响第40-49页
    3.3 本章小结第49-51页
第四章 平面结构PSC制备工艺研究第51-67页
    4.1 实验部分第51页
        4.1.1 电子传输层的制备第51页
        4.1.2 一步法制备钙钛矿薄膜第51页
        4.1.3 平面结构PSC的组装第51页
    4.2 结果讨论与分析第51-65页
        4.2.1 钙钛矿溶液浓度对光活性层的影响第51-57页
        4.2.2 退火温度对光活性层的影响第57-62页
        4.2.3 氧化时间对PSC性能的影响第62-65页
    4.3 本章小结第65-67页
第五章 ZnO电子传输层的性能研究第67-77页
    5.1 实验部分第67-68页
        5.1.1 ZnO电子传输层的制备第67-68页
        5.1.2 一步法制备钙钛矿薄膜第68页
        5.1.3 平面结构PSC的组装第68页
    5.2 结果讨论与分析第68-76页
        5.2.1 不同ZnO电子传输层对PSC性能的影响第68-69页
        5.2.2 不同ZnO电子传输层的形貌表征第69-72页
        5.2.3 不同ZnO电子传输层沉积钙钛矿的UV-Vis表征第72-73页
        5.2.4 不同ZnO电子传输层沉积钙钛矿的PL表征第73-75页
        5.2.5 不同ZnO电子传输层的UPS表征第75-76页
    5.3 本章小结第76-77页
第六章 结论第77-79页
参考文献第79-83页
致谢第83-85页
研究成果及发表的学术论文第85-87页
作者与导师简介第87-89页
附件第89-90页

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