摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-26页 |
1.1 课题来源及研究目的和意义 | 第9-10页 |
1.2 太阳能电池发展 | 第10-12页 |
1.2.1 硅系太阳能电池 | 第10页 |
1.2.2 多元化合物薄膜太阳能电池 | 第10-11页 |
1.2.3 新型太阳能电池 | 第11-12页 |
1.3 钙钛矿太阳能电池 | 第12-17页 |
1.3.1 钙钛矿材料 | 第12-13页 |
1.3.2 钙钛矿太阳能电池的结构与原理 | 第13-14页 |
1.3.3 钙钛矿太阳能电池发展历程 | 第14-16页 |
1.3.4 钙钛矿太阳能电池分类 | 第16-17页 |
1.4 界面对电池性能的影响 | 第17-21页 |
1.5 无铅太阳能电池 | 第21-24页 |
1.5.1 硒材料 | 第21-22页 |
1.5.2 硒薄膜制备方法研究进展 | 第22-24页 |
1.6 课题研究内容 | 第24-26页 |
第2章 实验材料和表征方法 | 第26-37页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第26-27页 |
2.1.1 实验药品与试剂 | 第26-27页 |
2.1.2 实验仪器设备 | 第27页 |
2.2 实验材料的制备方法 | 第27-32页 |
2.2.1 前驱体溶液的制备方法 | 第27-29页 |
2.2.2 TiO_2钙钛矿太阳能电池的制备 | 第29-30页 |
2.2.3 TiO_2电子传输层表面的修饰 | 第30页 |
2.2.4 硒太阳能电池的制备 | 第30-32页 |
2.3 太阳能电池性能参数 | 第32-34页 |
2.4 分析表征手段 | 第34-37页 |
2.4.1 X射线衍射表征(XRD) | 第34页 |
2.4.2 扫描电子显微镜表征(SEM) | 第34-35页 |
2.4.3 X射线光电子能谱表征(XPS) | 第35页 |
2.4.4 伏安特性曲线(J-V) | 第35页 |
2.4.5 电化学阻抗测试(EIS) | 第35-36页 |
2.4.6 紫外可见吸收光谱表征(UV-Vis) | 第36页 |
2.4.7 光致发光光谱(PL) | 第36-37页 |
第3章 TiO_2电子传输层钝化 | 第37-48页 |
3.1 引言 | 第37-38页 |
3.2 钙钛矿薄膜的分析及表征 | 第38-46页 |
3.2.1 TiO_2钙钛矿太阳能电池的性能测试 | 第38-42页 |
3.2.2 TiO_2薄膜的XPS测试 | 第42-43页 |
3.2.3 钙钛矿薄膜的表征 | 第43-46页 |
3.3 本章小结 | 第46-48页 |
第4章 空气中溶液旋涂法制备硒基太阳能电池 | 第48-56页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 硒基太阳能电池的表征及性能测试 | 第48-55页 |
4.2.1 硒基太阳能电池的J-V曲线测试 | 第48-50页 |
4.2.2 硒薄膜的表征 | 第50-52页 |
4.2.3 使用不同空穴传输层制备硒太阳能电池的性能对比 | 第52-54页 |
4.2.4 硒太阳能电池长期稳定性测试 | 第54-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-56页 |
结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-63页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第63-65页 |
致谢 | 第65页 |