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溶液加工制备高导电和耐弯折的无机纳米晶应用于聚合物太阳能电池

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-23页
    1.1 引言第9页
    1.2 聚合物太阳电池第9-13页
        1.2.1 聚合物太阳电池的简介第9-10页
        1.2.2 聚合物太阳电池的结构和工作机理第10-11页
        1.2.3 聚合物太阳能电池的相关性能参数第11-13页
    1.3 聚合物太阳电池的界面调控第13-19页
        1.3.1 界面缓冲层的作用第13-14页
        1.3.2 阴极界面缓冲层材料第14-16页
        1.3.3 氧化锌界面缓冲层的制备及优化第16-19页
    1.4 柔性耐弯折器件的制备及其探索第19-20页
        1.4.1 耐弯折透明电极的制备和发展第19-20页
        1.4.2 耐弯折界面缓冲层和活性层的制备和发展第20页
    1.5 本课题的提出及意义第20-23页
第二章 高导电性的铝掺杂氧化锌阴极缓冲层应用于聚合物太阳能电池第23-37页
    2.1 引言第23-24页
    2.2 实验部分第24-26页
        2.2.1 实验原料第24页
        2.2.2 实验仪器及表征手段第24-25页
        2.2.3 铝掺杂氧化锌(AZO)纳米粒子合成及表面改性第25页
        2.2.4 聚合物太阳电池的制备第25-26页
    2.3 结果与讨论第26-36页
        2.3.1 氨基表面活性剂与AZO纳米粒子的作用机理第26页
        2.3.2 表面活性剂对AZO纳米粒子的尺寸及稳定性的影响第26-27页
        2.3.3 AZO及改性后AZO纳米粒子的形貌表征第27-29页
        2.3.4 AZO及改性后AZO纳米粒子的光学性质第29-30页
        2.3.5 AZO及改性后AZO纳米粒子的元素及能级分析第30-32页
        2.3.6 AZO及改性后AZO纳米粒子的导电性分析第32-33页
        2.3.7 器件的光伏性能和表征第33-36页
    2.4 本章小结第36-37页
第三章 高机械性能的铝掺杂氧化锌阴极缓冲层应用于柔性聚合物太阳能电池第37-51页
    3.1 引言第37-38页
    3.2 实验部分第38-40页
        3.2.1 实验原料第38页
        3.2.2 实验仪器及表征手段第38-39页
        3.2.3 聚多巴胺(PDA)改性AZO(AZO:PDA)前驱体溶液的制备第39页
        3.2.4 聚合物太阳电池器件的制备第39-40页
    3.3 结果与讨论第40-49页
        3.3.1 AZO及改性后AZO:PDA的耐弯折性第40-42页
        3.3.2 AZO及改性后AZO:PDA的粘附性第42-43页
        3.3.3 AZO及改性后AZO:PDA的光学性能第43-44页
        3.3.4 AZO及改性后AZO:PDA的元素分析第44页
        3.3.5 AZO及改性后AZO:PDA的能级分析第44-45页
        3.3.6 AZO及改性后AZO:PDA的电子迁移率第45-47页
        3.3.7 器件的光电性能测试第47-49页
    3.4 本章小结第49-51页
第四章 总结与展望第51-53页
    4.1 结论第51-52页
    4.2 展望第52-53页
致谢第53-54页
参考文献第54-62页
攻读学位期间的研究成果第62页

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