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平面异质结钙钛矿太阳能电池关键材料研制及其性能优化

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

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