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刮涂法制备新型高效钙钛矿薄膜光电器件

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 钙钛矿材料的晶体结构及研究现状第10-12页
        1.1.1 钙钛矿材料的晶体结构第10-12页
        1.1.2 钙钛矿材料的研究现状第12页
    1.2 钙钛矿光电器件简介及研究现状第12-17页
        1.2.1 光探测器简介第13-15页
        1.2.2 钙钛矿光探测器研究现状第15页
        1.2.3 钙钛矿太阳能电池简介第15-16页
        1.2.4 钙钛矿太阳能电池的研究进展第16-17页
    1.3 钙钛矿薄膜制备的主要方法及进展第17-20页
        1.3.1 实验室级别的制备方法第17-19页
        1.3.2 与工业兼容的印刷方法第19-20页
    1.4 本论文的主要研究内容与意义第20-22页
第2章 实验材料和表征方法第22-26页
    2.1 实验所用的材料与仪器第22-23页
        2.1.1 实验所需原料及试剂第22页
        2.1.2 实验仪器第22-23页
    2.2 材料主要表征方法第23-24页
        2.2.1 X-射线衍射分析(XRD)第23-24页
        2.2.2 紫外可见近红外分光光度计(UV-Vis)第24页
        2.2.3 冷场发射扫描电镜(SEM)第24页
        2.2.4 透射电子显微镜(TEM)第24页
        2.2.5 时间分辨掠入射光角X射线衍射仪(In-situ GIWAXS)第24页
    2.3 光电器件的性能表征第24-26页
        2.3.1 光电转换效率测试第24-25页
        2.3.2 光探测和光响应性能测试第25页
        2.3.3 量子效率测试第25-26页
第3章 刮涂法制备大面积柔性钙钛矿单晶纤维薄膜第26-40页
    3.1 引言第26-27页
    3.2 实验部分第27-28页
        3.2.1 大面积柔性钙钛矿单晶纤维薄膜的制备第27页
        3.2.2 柔性钙钛矿单晶纤维薄膜光探测器的制备第27-28页
    3.3 结果与讨论第28-39页
        3.3.1 钙钛矿单晶纤维薄膜的形貌表征第28-30页
        3.3.2 钙钛矿单晶纤维薄膜的晶体结构表征第30-32页
        3.3.3 钙钛矿单晶纤维薄膜的光学表征第32-33页
        3.3.4 柔性钙钛矿单晶纤维薄膜光探测器的光电性能第33-37页
        3.3.5 柔性钙钛矿单晶纤维薄膜光探测器的稳定性第37-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第4章 刮涂法制备柔性宽波段钙钛矿光探测器第40-54页
    4.1 引言第40-41页
    4.2 实验部分第41-42页
        4.2.1 钙钛矿单晶纤维薄膜的制备第41页
        4.2.2 上转换纳米粒子(NaYF4:Yb/Er)合成第41页
        4.2.3 上转换纳米粒子/钙钛矿复合薄膜制备第41页
        4.2.4 基于上转换纳米粒子/钙钛矿复合薄膜的柔性光探测器制备第41-42页
    4.3 结果与讨论第42-52页
        4.3.1 复合薄膜的形貌表征第42页
        4.3.2 复合薄膜的晶体结构表征第42-43页
        4.3.3 复合薄膜的光学表征/光学原理第43-45页
        4.3.4 柔性复合薄膜光探测器的光探测性能第45-50页
        4.3.5 柔性光探测器的稳定性第50-52页
    4.4 本章小结第52-54页
第5章 钙钛矿在印刷过程中的相转变及对光伏器件的影响第54-74页
    5.1 引言第54-55页
    5.2 实验部分第55-56页
        5.2.1 不同条件下钙钛矿薄膜的制备第55页
        5.2.2 钙钛矿薄膜太阳能电池的制备第55-56页
    5.3 结果与讨论第56-71页
        5.3.1 相转变的原位研究第56-59页
        5.3.2 晶体生长机理的研究第59-63页
        5.3.3 钙钛矿薄膜的形貌表征第63-65页
        5.3.4 钙钛矿薄膜的光学性质表征第65-67页
        5.3.5 钙钛矿电池器件的光伏性能第67-69页
        5.3.6 钙钛矿电池器件的电荷收集机制第69-71页
    5.4 本章总结第71-74页
第6章 总结和展望第74-76页
    6.1 本文总结第74-75页
    6.2 展望第75-76页
参考文献第76-92页
致谢第92-94页
攻读硕士学位期间的研究成果第94-95页

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