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新型高稳定钙钛矿材料的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第13-39页
    1.1 太阳电池的研究背景及应用现状第13-15页
    1.2 钙钛矿材料结构及性质第15-18页
        1.2.1 ABX_3型钙钛矿的结构第15-17页
        1.2.2 钙钛矿材料的物理化学特性第17-18页
    1.3 钙钛矿太阳电池的结构第18-28页
        1.3.1 钙钛矿太阳电池的基本结构第18-20页
        1.3.2 钙钛矿层的制备方法第20-23页
        1.3.3 电子传输层第23-26页
        1.3.4 空穴传输层第26-27页
        1.3.5 对电极第27-28页
    1.4 钙钛矿吸收层的研究及发展第28-33页
        1.4.1 混合卤素钙钛矿层第28-29页
        1.4.2 混合A位阳离子钙钛矿层第29-30页
        1.4.3 2D/MD钙钛矿层第30-31页
        1.4.4 无铅Sn基钙钛矿层第31-32页
        1.4.5 其他材料及混合钙钛矿层第32-33页
    1.5 钙钛矿太阳电池面临的问题第33-37页
        1.5.1 电池稳定性与寿命的问题第33-36页
        1.5.2 钙钛矿太阳电池面临的其他主要问题第36-37页
    1.6 本文主要研究内容及意义第37-39页
第二章 钙钛矿太阳电池的制备与性能表征第39-49页
    2.1 钙钛矿太阳电池的制备第39-43页
        2.1.1 实验原料的合成与试剂第39页
        2.1.2 器件制备方法及过程第39-41页
        2.1.3 制备过程中所用的主要实验仪器与设备第41-43页
    2.2 钙钛矿太阳电池的性能表征与分析第43-47页
        2.2.1 材料、薄膜性质研究及表征第43-44页
        2.2.2 薄膜及电池内部传输和复合的研究第44-45页
        2.2.3 电池器件光伏性能及老化测试第45-47页
    2.3 本章小结第47-49页
第三章 碘化铵基新型2D/3D钙钛矿材料研究第49-63页
    3.1 引言第49-50页
    3.2 实验部分第50-52页
        3.2.1 实验原料合成与主要试剂第50-51页
        3.2.2 电池的制备过程第51页
        3.2.3 器件性能表征与分析第51-52页
    3.3 结果与讨论第52-61页
        3.3.1 碘化铵2D/3D钙钛矿结构模拟及晶体结构表征第52-54页
        3.3.2 碘化铵2D/3D钙钛矿薄膜形貌表征第54-55页
        3.3.3 碘化铵2D/3D钙钛矿光学性质及带隙研究第55-56页
        3.3.4 碘化铵2D/3D钙钛矿太阳电池光伏性能表征第56-59页
        3.3.5 碘化铵2D/3D钙钛矿薄膜和电池稳定性研究第59-61页
    3.4 本章小结第61-63页
第四章 基于乙醇胺混合维钙钛矿材料性能的研究第63-75页
    4.1 引言第63-64页
    4.2 实验部分第64-65页
        4.2.1 实验原料合成与主要试剂第64-65页
        4.2.2 电池的制备过程第65页
        4.2.3 器件性能表征与分析第65页
    4.3 结果与讨论第65-73页
        4.3.1 混合维钙钛矿材料的晶体结构第65-66页
        4.3.2 乙醇胺混合维钙钛矿晶体结构及光学性能表征第66-68页
        4.3.3 乙醇胺混合维钙钛矿薄膜形貌表征第68-69页
        4.3.4 乙醇胺混合维钙钛矿太阳电池光伏性能及内部复合表征第69-71页
        4.3.5 乙醇胺混合维钙钛矿薄膜和电池稳定性研究第71-73页
    4.4 本章小结第73-75页
第五章 不同疏水性铵盐对准二维钙钛矿材料性能的影响第75-89页
    5.1 引言第75-76页
    5.2 实验部分第76-78页
        5.2.1 实验原料合成与主要试剂第76-77页
        5.2.2 电池的制备过程第77页
        5.2.3 器件性能表征与分析第77-78页
    5.3 结果与讨论第78-87页
        5.3.1 准二维钙钛矿的结构及退火前后形貌对比第78-79页
        5.3.2 准二维钙钛矿晶体结构分析第79-80页
        5.3.3 准二维钙钛矿薄膜的形貌及光学性能表征第80-81页
        5.3.4 准二维钙钛矿太阳电池光伏性能表征第81-82页
        5.3.5 最佳准二维钙钛矿与常规钙钛矿性能对比第82-84页
        5.3.6 准二维钙钛矿薄膜和电池的湿度稳定性研究第84-87页
    5.4 本章小结第87-89页
第六章 2D组分比例和铵盐尺寸对2D钙钛矿性能影响探究第89-101页
    6.1 引言第89页
    6.2 实验部分第89-91页
        6.2.1 实验原料合成与主要试剂第89-91页
        6.2.2 电池的制备过程第91页
        6.2.3 器件性能表征与分析第91页
    6.3 结果与讨论第91-99页
        6.3.1 二维、三维钙钛矿结构及铵盐尺寸对比第91-92页
        6.3.2 2D组分比例和铵盐尺寸对2D钙钛矿薄膜形成影响的研究第92-94页
        6.3.3 2D组分比例和铵盐尺寸对2D钙钛矿晶体结构影响的研究第94-95页
        6.3.4 2D组分比例和铵盐尺寸对2D钙钛矿光学性质影响的研究第95-96页
        6.3.5 2D组分比例和铵盐尺寸对2D钙钛矿光伏性能影响的研究第96-97页
        6.3.6 2D组分比例和铵盐尺寸对2D钙钛矿湿度稳定性影响的研究第97-99页
    6.4 本章小结第99-101页
第七章 碘化铵MD钙钛矿在不同湿度下稳定性机理探究第101-113页
    7.1 引言第101-102页
    7.2 实验部分第102-104页
        7.2.1 实验原料合成与主要试剂第102-103页
        7.2.2 电池的制备过程第103-104页
        7.2.3 器件性能表征与分析第104页
    7.3 结果与讨论第104-111页
        7.3.1 FA与MD钙钛矿不同湿度下光伏性能、吸收强度、表面实际形貌老化情况表征第104-106页
        7.3.2 FA与MD钙钛矿不同湿度下形貌老化情况表征第106-107页
        7.3.3 FA与MD钙钛矿不同湿度下光学性质老化情况研究第107-108页
        7.3.4 FA与MD钙钛矿不同湿度下晶体结构老化情况研究第108-109页
        7.3.5 MD钙钛矿高湿度稳定性机理的提出第109-110页
        7.3.6 MD钙钛矿高湿度稳定性机理的验证第110-111页
    7.4 本章小结第111-113页
第八章 结论与展望第113-117页
    8.1 结论第113-115页
    8.2 展望第115-117页
参考文献第117-133页
致谢第133-135页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第135-137页

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