摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-35页 |
1.1 引言 | 第13-15页 |
1.2 有机无机杂化钙钛矿太阳能电池的发展历程 | 第15-20页 |
1.3 有机无机杂化钙钛矿太阳能电池的工作原理 | 第20-22页 |
1.4 有机无机杂化钙钛矿太阳能电池的相关材料组成 | 第22-30页 |
1.4.1 钙钛矿吸光层材料 | 第22-27页 |
1.4.2 空穴传输材料 | 第27-28页 |
1.4.3 电子传输材料 | 第28-29页 |
1.4.4 电极 | 第29-30页 |
1.5 有机无机杂化钙钛矿太阳能电池的器件结构 | 第30-32页 |
1.5.1 基于介孔结构的钙钛矿太阳能电池 | 第31页 |
1.5.2 基于平面结构的钙钛矿太阳能电池 | 第31-32页 |
1.6 本论文的研究内容和创新之处 | 第32-35页 |
1.6.1 本论文的研究内容 | 第32页 |
1.6.2 本论文的创新之处 | 第32-35页 |
第二章 钙钛矿太阳能电池的制备以及性能测试 | 第35-43页 |
2.1 钙钛矿太阳能电池的制备 | 第35-37页 |
2.2 钙钛矿太阳能电池的性能指标 | 第37-40页 |
2.3 钙钛矿太阳能电池的性能测试 | 第40-42页 |
2.3.1 紫外-可见光(UV-Vis)吸收光谱测试 | 第40页 |
2.3.2 原子力显微镜测试(AFM) | 第40页 |
2.3.3 X-射线衍射谱(XRD) | 第40-41页 |
2.3.4 电流密度-电压伏安特性测试(J-V) | 第41页 |
2.3.5 外量子效率测试(EQE) | 第41-42页 |
2.4 本章小结 | 第42-43页 |
第三章 聚合物添加剂优化钙钛矿层形貌提升器件性能的研究 | 第43-54页 |
3.1 研究背景 | 第43-44页 |
3.2 实验材料及方法 | 第44-45页 |
3.3 结果与讨论 | 第45-52页 |
3.3.1 PEOXA对DMF溶剂加工钙钛矿晶体结构和薄膜形貌的影响 | 第45-46页 |
3.3.2 PEOXA对DMF溶剂加工钙钛矿太阳能电池性能的影响 | 第46-47页 |
3.3.3 PEOXA对GBL溶剂加工钙钛矿晶体结构和薄膜形貌的影响 | 第47-49页 |
3.3.4 PEOXA对GBL溶剂加工钙钛矿太阳能电池性能的影响 | 第49-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-54页 |
第四章 新型胺基功能化聚合物在倒装平面异质结钙钛矿太阳能电池阴极修饰的研究 | 第54-62页 |
4.1 研究背景 | 第54-55页 |
4.2 实验材料和方法 | 第55-56页 |
4.3 结果与讨论 | 第56-61页 |
4.3.1 阴极界面层PFN对钙钛矿薄膜以及器件性能的影响 | 第56-58页 |
4.3.2 阴极界面层PN4N对钙钛矿薄膜以及器件性能的影响 | 第58-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 新型聚合物空穴选择层在倒装平面异质结钙钛矿太阳能电池阳极修饰的研究 | 第62-78页 |
5.1 研究背景 | 第62-64页 |
5.2 实验材料和方法 | 第64-67页 |
5.3 结果与讨论 | 第67-76页 |
5.3.1 空穴选择层HSL1和HSL2对中等带隙和宽带隙钙钛矿太阳能电池性能的影响 | 第67-72页 |
5.3.2 空穴选择层HSL1和HSL2对钙钛矿薄膜生长的影响 | 第72-74页 |
5.3.3 空穴选择层HSL1和HSL2对钙钛矿器件载流子复合过程的影响 | 第74-76页 |
5.4 本章小结 | 第76-78页 |
第六章 双界面修饰高效半透明钙钛矿太阳能电池的研究 | 第78-95页 |
6.1 研究背景 | 第78-80页 |
6.2 实验材料和方法 | 第80-81页 |
6.3 结果与讨论 | 第81-93页 |
6.3.1 阳极DEA表面修饰Ni O空穴传输层对钙钛矿晶体和薄膜生长的影响 | 第81-82页 |
6.3.2 双界面修饰对钙钛矿太阳能电池性能的影响 | 第82-85页 |
6.3.3 双界面修饰对钙钛矿薄膜表面陷阱钝化作用的影响 | 第85-87页 |
6.3.4 双界面修饰对钙钛矿太阳能电池载流子复合过程的影响 | 第87-89页 |
6.3.5 双界面修饰对半透明钙钛矿太阳能电池性能的影响 | 第89-93页 |
6.4 本章小结 | 第93-95页 |
结论 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-118页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第118-123页 |
致谢 | 第123-125页 |
附件 | 第125页 |