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多酸促进无机—有机杂化钙钛矿光电转换性能及光伏器件

中文摘要第4-5页
英文摘要第5-6页
第一章 前言第10-40页
    1.1 太阳能的利用第10-11页
    1.2 无机有机杂化钙钛矿材料第11-17页
        1.2.1 无机有机杂化钙钛矿材料的结构第12-13页
        1.2.2 元素调控对无机有机杂化钙钛矿光电性质的影响第13-15页
        1.2.3 分子掺杂对无机有机杂化钙钛矿光电性质的影响第15-17页
    1.3 无机有机杂化钙钛矿太阳能电池第17-23页
        1.3.1 钙钛矿太阳能电池的结构第17-20页
        1.3.2 钙钛矿太阳能电池工作原理第20-21页
        1.3.3 影响钙钛矿太阳能电池性能的主要因素第21-23页
    1.4 无机有机杂化钙钛矿光检测器第23-26页
    1.5 多金属氧酸盐概述第26-30页
        1.5.1 多金属氧酸盐的结构和性质第26-27页
        1.5.2 多金属氧酸盐在半导体光电转换中的应用第27-30页
    1.6 选题依据及目的第30-31页
    参考文献第31-40页
第二章 多酸对钙钛矿光电导和光检测性能的促进作用第40-53页
    2.1 引言第40页
    2.2 实验部分第40-41页
        2.2.1 药品与试剂第40页
        2.2.2 光电导测试器件的制备第40-41页
        2.2.3 实验仪器和设备第41页
    2.3 结果与讨论第41-50页
        2.3.1 钙钛矿/多酸复合物的基本表征第41-43页
        2.3.2 多酸/钙钛矿薄膜形貌表征第43-44页
        2.3.3 多酸/钙钛矿复合物光电导和光检测性能的研究第44-49页
        2.3.4 多酸促进钙钛矿光电导性能的机理第49-50页
    2.4 本章小结第50-51页
    参考文献第51-53页
第三章 多酸分子掺杂诱导钙钛矿晶粒生长第53-69页
    3.1 引言第53页
    3.2 实验部分第53-55页
        3.2.1 药品与试剂第53-54页
        3.2.2 全印刷介观钙钛矿太阳能电池的制备。第54-55页
        3.2.3 实验仪器和设备第55页
    3.3 结果与讨论第55-66页
        3.3.1 钙钛矿/多酸复合物的基本表征第55-57页
        3.3.2 多酸诱导钙钛矿晶粒尺寸生长第57-60页
        3.3.3 多酸掺杂钙钛矿薄膜结晶性的研究第60页
        3.3.4 多酸对钙钛矿太阳能电池性能的促进作用第60-63页
        3.3.5 光生电子的迁移与复合情况研究第63-66页
    3.4 本章小结第66-67页
    参考文献第67-69页
第四章 多酸分子掺杂二氧化钛致密层促进光伏性能第69-76页
    4.1 引言第69页
    4.2 实验部分第69-70页
        4.2.1 药品与试剂第69-70页
        4.2.2 全印刷介观钙钛矿太阳能电池的制备。第70页
        4.2.3 实验仪器和设备第70页
    4.3 结果与讨论第70-74页
        4.3.1 TiO_2/PW12复合物的表征第70-72页
        4.3.2 电池性能测试第72-74页
    4.4 本章小结第74-75页
    参考文献第75-76页
第五章 多酸/氧化亚铜复合膜的制备及其光电转换性能第76-86页
    5.1 引言第76页
    5.2 实验部分第76-78页
        5.2.1 药品与试剂第76-77页
        5.2.2 复合膜的制备第77-78页
        5.2.3 实验仪器和设备第78页
    5.3 结果与讨论第78-83页
        5.3.1 复合物的结构表征第78-80页
        5.3.2 复合膜的光电转换性能研究第80-81页
        5.3.3 复合物的电子转移机理第81-83页
    5.4 本章小结第83-84页
    参考文献第84-86页
第六章 结论第86-87页
致谢第87-88页
在学期间公开发表论文及著作情况第88页

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