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钙钛矿太阳能电池的新型无机空穴传输层研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 引言第11页
    1.2 钙钛矿太阳能电池的发展第11-13页
    1.3 钙钛矿结构简介第13-14页
    1.4 钙钛矿太阳能电池器件结构介绍第14-15页
    1.5 钙钛矿太阳能电池性能分析第15-17页
        1.5.1 等效电路第15-16页
        1.5.2 主要性能参数第16-17页
    1.6 影响钙钛矿太阳能电池性能的关键因素第17-19页
        1.6.1 钙钛矿吸光层第17-18页
        1.6.2 电子传输层第18-19页
        1.6.3 空穴传输层第19页
    1.7 钙钛矿太阳能电池的研究现状及存在的问题第19-22页
        1.7.1 效率及串联电池的研究第19-20页
        1.7.2 稳定性的研究第20-21页
        1.7.3 大面积及柔性化研究第21页
        1.7.4 环境及成本问题第21-22页
    1.8 本论文的研究意义与主要研究内容第22-23页
第二章 钙钛矿活性层的制备工艺探索及器件的迟滞优化研究第23-36页
    2.1 引言第23-24页
    2.2 实验方法第24-26页
        2.2.1 药品与试剂第24页
        2.2.2 钙钛矿太阳能电池制备第24-25页
        2.2.3 器件测试表征第25-26页
    2.3 优化钙钛矿活性层的成膜质量第26-31页
        2.3.1 器件性能分析第26-27页
        2.3.2 结晶性分析第27页
        2.3.3 表面形貌分析第27-30页
        2.3.4 薄膜透光率分析第30-31页
    2.4 优化器件的迟滞现象第31-35页
        2.4.1 器件性能分析第32-33页
        2.4.2 表面覆盖情况分析第33-35页
    2.5 本章小结第35-36页
第三章 基于CuI作为空穴传输层的研究第36-47页
    3.1 引言第36页
    3.2 实验方法第36-37页
        3.2.1 药品与试剂第36页
        3.2.2 钙钛矿太阳能电池制备第36-37页
        3.2.3 器件测试表征第37页
    3.3 基于溶液旋涂法制备的CuI空穴传输层第37-41页
    3.4 基于蒸镀法制备的CuI空穴传输层第41-43页
    3.5 CuI/PEDOT:PSS双空穴传输层第43-46页
    3.6 本章小结第46-47页
第四章 基于MoO_x作为空穴传输层的研究第47-62页
    4.1 引言第47页
    4.2 实验方法第47-48页
        4.2.1 药品与设备第47-48页
        4.2.2 钙钛矿太阳能电池制备第48页
        4.2.3 器件测试表征第48页
    4.3 基于真空蒸镀法制备的MoO_3空穴传输层第48-55页
        4.3.1 MoO_3作为空穴传输层第48-53页
        4.3.2 MoO_3/PEDOT:PSS作为空穴传输层第53-55页
    4.4 基于磁控溅射法制备的MoO_x空穴传输层第55-60页
        4.4.1 磁控溅射制备的MoO_x薄膜分析第55-57页
        4.4.2 基于MoO_x的器件分析第57-60页
    4.5 本章小结第60-62页
第五章 基于Cu_2O作为空穴传输层的研究第62-75页
    5.1 引言第62页
    5.2 实验方法第62-63页
        5.2.1 药品与设备第62页
        5.2.2 钙钛矿太阳能电池制备第62-63页
        5.2.3 器件测试表征第63页
    5.3 基于溶液旋涂法制备的Cu_2O空穴传输层第63-70页
        5.3.1 Cu_2O作为空穴传输层第63-68页
        5.3.2 Cu_2O/PEDOT:PSS作为空穴传输层第68-70页
    5.4 基于磁控溅射法制备的Cu_2O空穴传输层第70-74页
        5.4.1 JSCu_2O作为空穴传输层第70-72页
        5.4.2 JSCu_2O/PEDOT:PSS作为空穴传输层第72-74页
    5.5 本章小结第74-75页
第六章 结论与展望第75-77页
致谢第77-78页
参考文献第78-85页
攻读硕士学位期间取得的成果第85页

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