摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 聚合物太阳能电池的简介 | 第9-14页 |
1.2.1 聚合物太阳能电池的器件类型 | 第9-11页 |
1.2.2 聚合物太阳能电池的工作过程 | 第11页 |
1.2.3 聚合物太阳能电池的工作性能参数 | 第11-14页 |
1.2.4 聚合物太阳能电池面临的挑战 | 第14页 |
1.3 界面修饰材料的功能简介 | 第14-16页 |
1.3.1 调控电极/光活性层界面的能级势垒 | 第14-15页 |
1.3.2 提高载流子的输运和电极的电荷选择 | 第15页 |
1.3.3 增强器件的光捕获效率 | 第15页 |
1.3.4 促进光活性层形成互穿网络结构和提高器件稳定性 | 第15-16页 |
1.4 可溶液加工处理的电子传输材料的概述 | 第16-19页 |
1.4.1 过渡金属化合物 | 第16-17页 |
1.4.2 非富勒烯类有机小分子 | 第17页 |
1.4.3 富勒烯类衍生物 | 第17-18页 |
1.4.4 聚电解质(PEs) | 第18页 |
1.4.5 有机-无机杂化物 | 第18-19页 |
1.5 基于厚度不敏感型的电子传输材料的研究 | 第19-21页 |
1.5.1 无机类厚度不敏感型的电子传输材料 | 第19页 |
1.5.2 有机-无机杂化类厚度不敏感型的电子传输材料 | 第19-20页 |
1.5.3 有机类厚度不敏感型的电子传输材料 | 第20-21页 |
1.6 本论文的工作设计与研究内容 | 第21-23页 |
第2章 具有厚度不敏感性的非共轭聚合物电子传输材料PEIE-DIO | 第23-39页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 实验部分 | 第23-25页 |
2.2.1 电子传输材料制备过程 | 第23-24页 |
2.2.2 反型聚合物太阳能电池的制备过程 | 第24-25页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第25-38页 |
2.3.1 材料的成分与尺寸的表征 | 第25-27页 |
2.3.2 材料的表面属性表征 | 第27-29页 |
2.3.3 材料的功函值测量 | 第29页 |
2.3.4 材料的透光性表征 | 第29-30页 |
2.3.5 材料的电导率测量 | 第30-31页 |
2.3.6 材料的电子迁移率测量 | 第31-33页 |
2.3.7 反型器件光伏性能的表征 | 第33-36页 |
2.3.8 反型器件激子分离的表征 | 第36-37页 |
2.3.9 反型器件稳定性的表征 | 第37-38页 |
2.4 本章内容小结 | 第38-39页 |
第3章 卤素离子种类对非共轭聚合物电子传输性能的影响 | 第39-55页 |
3.1 引言 | 第39-40页 |
3.2 实验部分 | 第40页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第40-54页 |
3.3.1 材料的成分与尺寸的表征 | 第40-43页 |
3.3.2 材料的表面属性 | 第43-45页 |
3.3.3 材料的功函值测量 | 第45页 |
3.3.4 材料的透光性表征 | 第45-46页 |
3.3.5 材料电导率的测量 | 第46-47页 |
3.3.6 材料电子迁移率的测量 | 第47-48页 |
3.3.7 反型器件光伏性能的表征 | 第48-52页 |
3.3.8 反型器件激子分离的表征 | 第52-54页 |
3.4 本章内容总结 | 第54-55页 |
总结与展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
附录A 实验所需药品规格及来源 | 第65-66页 |
附录B 实验所需仪器设备型号 | 第66-67页 |
在校期间发表论文的情况 | 第67页 |