摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 钙钛矿太阳能电池发展历程简述 | 第9-11页 |
1.3 钙钛矿太阳能电池工作原理 | 第11-13页 |
1.4 钙钛矿太阳能电池的器件结构 | 第13-15页 |
1.5 钙钛矿太阳能电池的组成 | 第15-20页 |
1.5.1 电子传输层材料 | 第15-17页 |
1.5.2 空穴传输层材料 | 第17-18页 |
1.5.3 钙钛矿光吸收层材料 | 第18-20页 |
1.6 钙钛矿薄膜的制备方法 | 第20-22页 |
1.6.1 一步溶液法 | 第20-22页 |
1.6.2 两步溶液法 | 第22页 |
1.7 本文的研究思路和主要内容 | 第22-25页 |
第2章 实验材料,设备与表征方法 | 第25-31页 |
2.1 实验主要原材料及设备 | 第25-27页 |
2.1.1 实验主要材料 | 第25-26页 |
2.1.2 实验主要设备 | 第26-27页 |
2.2 实验表征方法 | 第27-31页 |
2.2.1 钙钛矿太阳能电池的性能表征方法 | 第27-29页 |
2.2.2 SEM测试和EDS测试 | 第29-30页 |
2.2.3 原子力微镜(AFM)测试 | 第30页 |
2.2.4 X射线粉末衍射分析(XRD)测试 | 第30页 |
2.2.5 傅里叶变换红外光谱分析(FT-TR) | 第30页 |
2.2.6 紫外-可见吸收光谱分析(UV-Vis) | 第30页 |
2.2.7 稳态和瞬态荧光测试 | 第30-31页 |
第3章 N-甲基吡咯烷酮对钙钛矿光吸收层性能的影响研究 | 第31-41页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 实验部分 | 第32-33页 |
3.2.1 实验材料的准备 | 第32-33页 |
3.2.2 钙钛矿太阳能电池器件组装 | 第33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-40页 |
3.3.1 钙钛矿薄膜形貌特征分析 | 第33-35页 |
3.3.2 FT-IR红外光谱分析 | 第35-36页 |
3.3.3 钙钛矿薄膜的结晶性分析 | 第36页 |
3.3.4 UV-Vis吸收光谱分析 | 第36-37页 |
3.3.5 钙钛矿薄膜的载流子动力学过程 | 第37-38页 |
3.3.6 钙钛矿太阳能性能的光电性能 | 第38-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 二甲基亚砜对钙钛矿光吸收层性能的影响研究 | 第41-53页 |
4.1 引言 | 第41-42页 |
4.2 实验部分 | 第42-43页 |
4.2.1 钙钛矿前驱液的制备 | 第42页 |
4.2.2 空穴传输材料前驱液的制备 | 第42-43页 |
4.2.3 钙钛矿太阳能电池组装 | 第43页 |
4.3 结果与讨论 | 第43-52页 |
4.3.1 钙钛矿薄膜形貌特征分析 | 第43-46页 |
4.3.2 钙钛矿薄膜的结晶性分析 | 第46-47页 |
4.3.3 UV-Vis吸收光谱分析 | 第47-48页 |
4.3.4 钙钛矿薄膜载流子动力学过程 | 第48-49页 |
4.3.5 钙钛矿太阳能电池光电性能 | 第49-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 基于CdS/TiO_2电子传输层的无迟滞平面钙钛矿太阳能电池 | 第53-63页 |
5.1 引言 | 第53-54页 |
5.2 实验部分 | 第54-56页 |
5.2.1 TiO_2量子点的配体交换处理 | 第54-55页 |
5.2.2 CdS量子点的合成 | 第55页 |
5.2.3 钙钛矿前驱液的配置 | 第55页 |
5.2.4 钙钛矿太阳能电池组装 | 第55-56页 |
5.3 结果与讨论 | 第56-62页 |
5.3.1 SEM和EDS分析 | 第56-57页 |
5.3.2 TiO_2和CdS/TiO_2光电性能比较 | 第57-58页 |
5.3.3 稳态PL光谱分析 | 第58-59页 |
5.3.4 钙钛矿太阳能电池光电性能分析 | 第59-61页 |
5.3.5 器件稳定分析比较 | 第61-62页 |
5.4 本章小结 | 第62-63页 |
第6章 总结 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第77页 |