首页--工业技术论文--电工技术论文--独立电源技术(直接发电)论文--光电池论文--太阳能电池论文

离子掺杂对钙钛矿材料带隙的调控和电池光伏性能的影响

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-19页
    1.1 研究背景和意义第13-14页
    1.2 国内外研究现状及进展第14-16页
    1.3 本论文的研究意义及主要内容第16-19页
第2章 材料制备与表征第19-28页
    2.1 合成钙钛矿薄膜的前体材料的制备方法及表征第19-22页
        2.1.1 最基本的钙钛矿前体材料CH_3NH_3X的制备方法及表征第19-21页
        2.1.2 改进后钙钛矿前体材料HC(NH_2)_2I的制备方法及表征第21-22页
    2.2 钙钛矿薄膜的制备与表征第22-26页
        2.2.1 钙钛矿薄膜的制备第22-23页
        2.2.2 钙钛矿薄膜的表征第23-26页
    2.3 钙钛矿电池的表征第26-28页
        2.3.1 钙钛矿电池的I-V表征第26-27页
        2.3.2 钙钛矿电池的EQE表征第27-28页
第3章 采用两步溶液法制备纯I钙钛矿电池(CH_3NH_3PbI_3)第28-35页
    3.1 两步溶液法制备纯I钙钛矿电池的实验步骤第28-31页
    3.2 结果与讨论第31-34页
        3.2.1 XRD测试分析第31-32页
        3.2.2 Abs测试分析第32-33页
        3.2.3 SEM测试分析第33页
        3.2.4 I-V测试分析第33-34页
    3.3 本章小结第34-35页
第4章 采用一步溶液法制备掺Cl钙钛矿电池(CH_3NH_3PbI_(3-x)Cl_x)第35-55页
    4.1 一步溶液法制备掺Cl钙钛矿电池的实验第35-36页
    4.2 结果与讨论第36-41页
        4.2.1 XRD测试分析第36-37页
        4.2.2 Abs测试分析第37-38页
        4.2.3 SEM测试分析第38页
        4.2.4 XPS测试分析第38-40页
        4.2.5 掺Cl薄膜稳定性测试分析第40页
        4.2.6 I-V测试分析第40-41页
    4.3 不同致密层厚度条件下制备钙钛矿电池第41-42页
    4.4 结果与讨论第42-46页
        4.4.1 XRD测试分析第42-43页
        4.4.2 Abs测试分析第43-44页
        4.4.3 SEM测试分析第44-45页
        4.4.4 I-V测试分析第45-46页
    4.5 不同退火温度下制备钙钛矿电池第46页
    4.6 结果与讨论第46-50页
        4.6.1 不同退火温度下钙钛矿薄膜的XRD测试第46-47页
        4.6.2 不同退火温度下钙钛矿薄膜的Abs测试第47-48页
        4.6.3 不同退火温度下钙钛矿薄膜的SEM测试第48-49页
        4.6.4 不同退火温度下钙钛矿电池的I-V测试第49-50页
    4.7 不同前驱液浓度下制备的钙钛矿电池第50页
    4.8 结果与讨论第50-53页
        4.8.1 不同前驱液浓度下钙钛矿薄膜的XRD测试第50-51页
        4.8.2 不同前驱液浓度下钙钛矿薄膜的Abs测试第51页
        4.8.3 不同前驱液浓度下钙钛矿薄膜的SEM测试第51-52页
        4.8.4 不同前驱液浓度下钙钛矿薄膜的I-V测试第52-53页
    4.9 本章小结第53-55页
第5章 采用一步溶液法制备掺Br钙钛矿电池(CH_3NH_3PbI_(3-x)Br_x)第55-65页
    5.1 一步溶液法制备纯Br钙钛矿薄膜和电池的方法第55-56页
    5.2 结果与讨论第56-59页
        5.2.1 XRD测试分析第56页
        5.2.2 Abs测试分析第56-57页
        5.2.3 SEM测试分析第57-58页
        5.2.4 纯Br薄膜稳定性测试分析第58-59页
        5.2.5 I-V测试分析第59页
    5.3 一步溶液法制备不同浓度掺Br钙钛矿电池的方法第59-60页
    5.4 结果与讨论第60-64页
        5.4.1 XRD测试分析第60-61页
        5.4.2 Abs测试分析第61-62页
        5.4.3 SEM测试分析第62页
        5.4.4 I-V测试分析第62-63页
        5.4.5 EQE测试分析第63-64页
    5.5 本章小结第64-65页
第6章 采用一步溶液法制备掺杂金属阳离子的钙钛矿电池第65-76页
    6.1 制备掺Al~(3+)的MAI粉末第65-67页
        6.1.1 制备掺Al~(3+)的MAI粉末的制备方法第65-66页
        6.1.2 掺Al~(3+)的MAI粉末的XRD表征第66-67页
    6.2 使用掺Al~(3+)的MAI粉末制备掺Al~(3+)的钙钛矿薄膜第67-72页
        6.2.1 制备掺Al~(3+)的钙钛矿薄膜的制备方法第67-68页
        6.2.2 掺Al~(3+)的钙钛矿薄膜的测试表征第68-72页
    6.3 使用掺Al~(3+)的钙钛矿薄膜制备掺Al~(3+)的钙钛矿电池第72-75页
        6.3.1 掺Al~(3+)的钙钛矿薄膜制备电池的方法第72页
        6.3.2 掺Al~(3+)的钙钛矿薄膜制备电池的测试表征第72-75页
    6.4 本章小结第75-76页
第7章 采用一步溶液法制备FA~+部分取代MA~+的钙钛矿电池第76-82页
    7.1 制备FA~+部分取代MA~+的钙钛矿电池的实验步骤第76-77页
    7.2 结果与讨论第77-80页
        7.2.1 XRD测试分析第77-78页
        7.2.2 Abs测试分析第78页
        7.2.3 FA钙钛矿薄膜稳定性测试分析第78-79页
        7.2.4 I-V测试分析第79-80页
        7.2.5 EQE测试分析第80页
    7.3 本章小结第80-82页
结束语第82-84页
参考文献第84-88页
致谢第88-89页
攻读硕士研究生期间发表的学术论文第89页

论文共89页,点击 下载论文
上一篇:BiCuSeO薄膜光诱导横向热电效应研究
下一篇:长春市大型综合医院外部开放空间设计研究