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基于α-Fe2O3电子传输材料的钙钛矿太阳能电池的性能优化

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 太阳能电池的发展现状第11-12页
    1.3 钙钛矿太阳能电池第12-19页
        1.3.1 钙钛矿太阳能电池的结构及原理第12-13页
        1.3.2 钙钛矿吸光层第13-16页
        1.3.3 电子传输层第16-17页
        1.3.4 空穴传输层第17-19页
        1.3.5 介孔层第19页
    1.4 选题意义和研究内容第19-21页
第二章 钙钛矿太阳能电池的制备及表征第21-30页
    2.1 制备钙钛矿太阳能电池所需药品及设备第21-23页
    2.2 钙钛矿太阳能电池的制备流程第23-25页
        2.2.1 FTO导电玻璃的清洗第23-24页
        2.2.2 电子传输层的制备第24页
        2.2.3 钙钛矿层的制备第24-25页
        2.2.4 空穴传输层的制备第25页
        2.2.5 金属电极的制备第25页
    2.3 钙钛矿太阳能电池的表征第25-29页
        2.3.1 光电性能表征第25-27页
        2.3.2 电化学阻抗谱(EIS)第27-28页
        2.3.3 光致发光光谱(PL)第28页
        2.3.4 UV-Vis吸收光谱及透射光谱第28页
        2.3.5 结构形貌表征第28页
        2.3.6 稳定性测试第28-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第三章 PCBM对α-Fe_2O_3基有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池的优化第30-42页
    3.1 PCBM对α-Fe_2O_3的修饰原理及制备工艺第30-31页
        3.1.1 修饰原理第30页
        3.1.2 制备工艺第30-31页
    3.2 实验结果及分析第31-41页
        3.2.1 SEM表征及分析第31-33页
        3.2.2 光电性能表征及分析第33-36页
        3.2.3 电化学阻抗谱(EIS)表征及分析第36-37页
        3.2.4 光致发光光谱(PL)表征和分析第37-38页
        3.2.5 透射光谱及UV-Vis吸收光谱测试及分析第38页
        3.2.6 XRD表征及分析第38-39页
        3.2.7 稳定测试及分析第39-41页
    3.3 本章小结第41-42页
第四章 卤素元素替换对α-Fe_2O_3基无机钙钛矿太阳能电池的优化第42-58页
    4.1 前言第42-45页
        4.1.1 无机钙钛矿太阳能电池简介第42-43页
        4.1.2 α-Fe_2O_3基无机钙钛矿太阳能电池及其优化原理第43-44页
        4.1.3 α-Fe_2O_3基无机钙钛矿太阳能电池的制备第44-45页
    4.2 实验结果及分析第45-56页
        4.2.1 CsPbBr_(3-x)I_x(0≤x≤1.5)在DMSO中的溶解性第45-46页
        4.2.2 形貌与结构表征及分析第46-49页
        4.2.3 UV-Vis吸收光谱测试及分析第49-51页
        4.2.4 光致发光光谱(PL)表征和分析第51-52页
        4.2.5 光电性能表征及分析第52-55页
        4.2.6 电化学阻抗谱(EIS)表征及分析第55-56页
    4.3 本章小结第56-58页
第五章 全文总结第58-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-69页
攻读硕士学位期间取得的成果第69页

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