摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-27页 |
1.1 课题研究背景 | 第8-9页 |
1.2 钙钛矿太阳能电池(PSCs) | 第9-25页 |
1.2.1 PSCs的产生与发展 | 第9-12页 |
1.2.2 PSCs的基本结构及工作原理 | 第12-17页 |
1.2.3 表征PSCs的光电性能参数 | 第17-20页 |
1.2.4 PSCs中空穴传输层的研究进展 | 第20-23页 |
1.2.5 PSCs新型器件结构的研究进展 | 第23-25页 |
1.3 本论文的选题依据及研究内容 | 第25-27页 |
2 实验部分 | 第27-31页 |
2.1 实验试剂与仪器设备 | 第27-29页 |
2.1.1 实验药品与试剂 | 第27-28页 |
2.1.2 实验仪器与设备 | 第28-29页 |
2.2 表征测试方法 | 第29-31页 |
2.2.1 紫外-可见吸收光谱(UV-VIS) | 第29页 |
2.2.2 热重分析(TGA) | 第29页 |
2.2.3 塔菲尔曲线(Tafel) | 第29页 |
2.2.4 循环伏安法(CV) | 第29页 |
2.2.5 扫描电子显微镜(SEM) | 第29页 |
2.2.6 伏安特性曲线测试(J-V曲线) | 第29-30页 |
2.2.7 入射单色光光电转换效率测试(IPCE) | 第30页 |
2.2.8 电化学阻抗测试(EIS) | 第30-31页 |
3 钙钛矿太阳能电池中新型空穴传输材料的研究 | 第31-47页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 实验部分 | 第32-36页 |
3.2.1 BF-002 和BF-003 的合成及结构表征 | 第32-35页 |
3.2.2 PSCs器件的制备 | 第35-36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-45页 |
3.3.1 材料的紫外可见吸收光谱 | 第36-37页 |
3.3.2 材料的热稳定性 | 第37-38页 |
3.3.3 材料的导电性及循环伏安测试 | 第38-39页 |
3.3.4 基于不同HTMs的PSCs的能级图及截面扫描电镜图 | 第39-40页 |
3.3.5 基于不同HTMs的PSCs的光电性能测试 | 第40-43页 |
3.3.6 基于不同HTMs的PSCs的重现性 | 第43-44页 |
3.3.7 基于不同HTMs的PSCs的稳定性 | 第44-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-47页 |
4 叠合式钙钛矿太阳能电池的制备及界面调控研究 | 第47-61页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 实验部分 | 第47-49页 |
4.2.1 叠合式PSCs的制备 | 第47-49页 |
4.3 结果与讨论 | 第49-59页 |
4.3.1 一步法溶剂处理制备钙钛矿层的条件优化 | 第49-50页 |
4.3.2 PEDOT:PSS层性质表征 | 第50-52页 |
4.3.3 TBP和Li盐添加量的优化 | 第52-53页 |
4.3.4 不同PEDOT:PSS层制备的PSCs的光电性能 | 第53-56页 |
4.3.5 不同PEDOT:PSS层制备的PSCs的电化学阻抗表征 | 第56-58页 |
4.3.6 叠合式PSCs的稳定性和反复拆卸实验 | 第58-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-69页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-72页 |