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PVB在空气中两步浸液法制备钙钛矿太阳能电池中的应用

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第10-28页
    1.1 前言第10-11页
    1.2 太阳能电池的研究背景第11-13页
    1.3 钙钛矿太阳能电池的基本结构第13-15页
    1.4 钙钛矿材料的晶体结构第15-17页
    1.5 钙钛矿太阳能电池的工作原理第17-18页
    1.6 钙钛矿太阳能电池材料的研究现状第18-21页
        1.6.1 电子传输层的研究现状第19-20页
        1.6.2 空穴传输层的研究现状第20-21页
    1.7 钙钛矿薄膜的制备方法第21-24页
        1.7.1 一步旋涂法第21-22页
        1.7.2 两步旋涂法第22-23页
        1.7.3 浸液法第23-24页
        1.7.4 气相沉积法第24页
    1.8 钙钛矿太阳能电池的光电性能参数第24-26页
        1.8.1 开路电压(V_(OC))第25页
        1.8.2 短路电流密度(J_(SC))第25页
        1.8.3 填充因子(FF)第25-26页
        1.8.4 能量转换效率(PCE)第26页
        1.8.5 最大输出功率(P_(max))第26页
    1.9 本论文的选题依据及研究内容第26-28页
第2章 实验原料、仪器设备、电池组装与测试第28-34页
    2.1 实验原料与仪器设备第28-30页
        2.1.1 主要实验仪器第28-29页
        2.1.2 主要的实验药品第29-30页
    2.2 电池的组装第30-32页
        2.2.1 导电玻璃的处理第30页
        2.2.2 TiO_2量子点电子传输层的制备第30页
        2.2.3 PbI_2薄膜的制备第30-31页
        2.2.4 钙钛矿薄膜的制备第31页
        2.2.5 spiro-OMeTAD空穴传输层的制备第31页
        2.2.6 Au对电极的制备第31-32页
    2.3 测试与表征第32-34页
        2.3.1 形貌表征第32页
        2.3.2 结晶性分析第32页
        2.3.3 紫外可见吸收光测试第32页
        2.3.4 光电性能测试第32页
        2.3.5 荧光光谱测试第32-34页
第3章 空气中两步浸液法制备钙钛矿太阳能电池第34-44页
    3.1 引言第34页
    3.2 实验部分第34-35页
        3.2.1 导电玻璃的处理第34页
        3.2.2 TiO_2量子点电子传输层的制备第34页
        3.2.3 PbI_2薄膜的制备第34-35页
        3.2.4 钙钛矿薄膜的制备第35页
        3.2.5 空穴传输层的制备第35页
        3.2.6 Au对电极的制备第35页
    3.3 结果与分析第35-43页
        3.3.1 浸泡反应时间对于制备钙钛矿太阳能电池的光电性能的影响第35-38页
        3.3.2 钙钛矿薄膜的形貌分析第38页
        3.3.3 钙钛矿薄膜的结晶性分析第38-39页
        3.3.4 钙钛矿薄膜的UV-Vis吸收曲线第39-40页
        3.3.5 钙钛矿薄膜的荧光光谱分析第40页
        3.3.6 钙钛矿太阳能电池的重复性分析第40-41页
        3.3.7 最佳PSC的光电性能及其稳定性的分析第41-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第4章 PVB加入甲胺盐溶液中对钙钛矿薄膜制备的影响第44-56页
    4.1 引言第44页
    4.2 实验部分第44-45页
        4.2.1 导电玻璃的处理第44页
        4.2.2 TiO_2量子点电子传输层的制备第44页
        4.2.3 PbI_2薄膜的制备第44-45页
        4.2.4 钙钛矿薄膜的制备第45页
        4.2.5 空穴传输层的制备第45页
        4.2.6 Au对电极的制备第45页
    4.3 结果与分析第45-55页
        4.3.1 不同PVB浓度对于钙钛矿薄膜光电性能的影响第45-48页
        4.3.2 钙钛矿薄膜的形貌分析第48-49页
        4.3.3 钙钛矿薄膜的结晶性分析第49页
        4.3.4 钙钛矿薄膜的UV-Vis吸收曲线第49-50页
        4.3.5 钙钛矿薄膜的荧光光谱分析第50-51页
        4.3.6 钙钛矿太阳能电池的重复性分析第51-52页
        4.3.7 最佳PSC的光电性能及其稳定性的分析第52-55页
    4.4 本章小结第55-56页
第5章 PVB加入PbI_2溶液中对钙钛矿薄膜制备的影响第56-66页
    5.1 引言第56页
    5.2 实验部分第56-57页
        5.2.1 导电玻璃的处理第56页
        5.2.2 TiO_2量子点电子传输层的制备第56-57页
        5.2.3 加入PVB的PbI_2薄膜的制备第57页
        5.2.4 钙钛矿薄膜的制备第57页
        5.2.5 空穴传输层的制备第57页
        5.2.6 Au对电极的制备第57页
    5.3 结果与分析第57-65页
        5.3.1 不同浓度PVB加入PbI_2溶液制备的钙钛矿太阳能电池的光电性能分析第57-60页
        5.3.2 钙钛矿薄膜的形貌分析第60页
        5.3.3 钙钛矿薄膜的结晶性分析第60-61页
        5.3.4 钙钛矿薄膜的UV-Vis吸收曲线第61-62页
        5.3.5 钙钛矿薄膜的荧光光谱分析第62-63页
        5.3.6 钙钛矿太阳能电池的重复性分析第63-64页
        5.3.7 最佳PSC的光电性能第64-65页
    5.4 本章小结第65-66页
第6章 总结第66-68页
参考文献第68-78页
致谢第78-80页
个人简历第80页

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