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高性能钙钛矿太阳能电池的界面修饰与制备方法研究

摘要第3-6页
abstract第6-8页
第一章 综述第12-38页
    1.1 研究背景第12-14页
    1.2 钙钛矿材料结构与性质第14-18页
        1.2.1 钙钛矿材料结构第14页
        1.2.2 有机-无机杂化钙钛矿性质第14-18页
    1.3 钙钛矿太阳能电池组成与工作原理第18-25页
        1.3.1 钙钛矿太阳能电池组成第18-20页
        1.3.2 钙钛矿吸光层的光物理过程第20-21页
        1.3.3 载流子的转移和收集过程第21-23页
        1.3.4 钙钛矿太阳能电池的界面问题第23-25页
    1.4 钙钛矿太阳能电池制备方法第25-33页
        1.4.1 钙钛矿活性层制备第25-30页
        1.4.2 电子传输层制备第30-31页
        1.4.3 空穴传输层制备第31-32页
        1.4.4 对电极制备第32-33页
    1.5 钙钛矿太阳能电池性能的表征第33-35页
        1.5.1 电池主要性能参数第33-35页
        1.5.2 材料及电池器件的表征第35页
    1.6 论文的研究思路及主要内容第35-38页
第二章 溶剂蒸汽退火对钙钛矿薄膜形貌和电池性能的影响第38-48页
    2.1 引言第38-39页
    2.2 实验部分第39-41页
        2.2.1 实验原料第39页
        2.2.2 器件制备第39-40页
        2.2.3 钙钛矿薄膜性质和钙钛矿太阳能电池器件的表征第40-41页
    2.3 实验结果和讨论第41-46页
        2.3.1 钙钛矿薄膜层表征第41-44页
        2.3.2 钙钛矿太阳能电池性能表征第44-46页
    2.4 本章小结第46-48页
第三章 钙钛矿成膜前三氨丙基3-甲氧基硅烷水解产物的界面修饰及器件的光伏特性研究第48-62页
    3.1 引言第48-49页
    3.2 实验部分第49-51页
        3.2.1 实验原料第49页
        3.2.2 器件制备第49-51页
        3.2.3 表征第51页
    3.3 实验结果与分析第51-61页
        3.3.1 APMS水解产物修饰TiO_2层前后表面表征第51-53页
        3.3.2 APMS水解产物界面修饰对钙钛矿层成膜的影响第53-55页
        3.3.3 APMS水解产物界面修饰对电池光伏性能的影响第55-58页
        3.3.4 APMS水解产物界面修饰对反向复合反应的影响第58-60页
        3.3.5 APMS水解产物界面修饰的示意图和电池截面SEM图片第60-61页
    3.4 本章小节第61-62页
第四章 MACl对FA_xMA_(1-x)PbI_yBr_(3-y)型钙钛矿形貌的调控研究第62-76页
    4.1 引言第62-63页
    4.2 实验部分第63-64页
        4.2.1 实验原料第63页
        4.2.2 器件制备第63-64页
        4.2.3 表征第64页
    4.3 实验结果与分析第64-74页
        4.3.1 不同百分比MACl掺杂的钙钛矿形貌分析第64-66页
        4.3.2 不同百分比MACl掺杂的钙钛矿XRD分析第66-67页
        4.3.3 不同百分比MACl掺杂的钙钛矿光学性能分析第67-69页
        4.3.4 不同百分比MACl掺杂的钙钛矿制备器件的光伏性能分析第69-74页
    4.4 本章小结第74-76页
第五章 低温条件下制备的电子传输层及其对平板结构太阳能电池性能的影响第76-92页
    5.1 引言第76-77页
    5.2 实验部分第77-79页
        5.2.1 实验原料第77页
        5.2.2 器件制备第77-79页
        5.2.3 表征第79页
    5.3 实验结果与分析第79-90页
        5.3.1 四种电子传输层的透光性能分析第79-80页
        5.3.2 四种电子传输层的扫描电镜分析第80-82页
        5.3.3 在四种电子传输层表面沉积的钙钛矿的光学性能表征第82-84页
        5.3.4 由四种电子传输层制备的电池的光伏性能表征第84-89页
        5.3.5 由四种电子传输层制备的电池的反向复合反应分析第89-90页
    5.4 本章小结第90-92页
第六章 结论与展望第92-96页
    6.1 结论第92-93页
    6.2 创新点第93-94页
    6.3 展望第94-96页
参考文献第96-106页
致谢第106页

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