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 |