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通过界面修饰和活性层改性提高有机和钙钛矿太阳能电池的性能

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第18-32页
    1.1 前言第18-19页
    1.2 太阳能电池工作机理第19-21页
    1.3 有机太阳能电池第21-25页
        1.3.1 本体异质结有机太阳能电池的结构第21-22页
        1.3.2 有机太阳能电池的工作原理第22-23页
        1.3.3 有机太阳能电池的工艺改进第23-25页
            1.3.3.1 界面修饰第23-24页
            1.3.3.2 活性层改性第24-25页
    1.4 钙钛矿太阳能电池第25-31页
        1.4.1 钙钛矿结构第25-27页
        1.4.2 有机无机杂化钙钛矿太阳能电池结构第27-28页
        1.4.3 钙钛矿太阳能电池的工艺优化第28-31页
            1.4.3.1 钙钛矿薄膜制备工艺和优化第28-30页
            1.4.3.2 电子和空穴传输层的工艺优化第30-31页
    1.5 本课题主要研究思路及内容第31-32页
第2章 实验材料及设备第32-36页
    2.1 实验试剂及仪器第32-34页
        2.1.1 实验仪器第32-33页
        2.1.2 实验药品第33-34页
    2.2 表征方法第34-36页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)第34页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第34页
        2.2.3 透射电子显微镜(TEM)第34页
        2.2.4 X射线光电子能谱(XPS)第34页
        2.2.5 紫外可见吸收光谱(UV-vis)第34-35页
        2.2.6 傅里叶变换红外光谱(FTIR)第35页
        2.2.7 电化学测试第35页
        2.2.8 荧光光谱仪第35页
        2.2.9 X射线吸收光谱(XAS)第35-36页
第3章 氧掺杂硫化锌纳米晶作为界面修饰层在有机太阳能电池中的应用第36-51页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 实验部分第37-38页
        3.2.1 氧掺杂硫化锌纳米晶的制备过程第37页
        3.2.2 氧化锌纳米晶的制备过程第37页
        3.2.3 器件制备过程第37-38页
    3.3 结果与讨论第38-49页
        3.3.1 氧掺杂硫化锌纳米晶的合成路线第38-39页
        3.3.2 X射线衍射(XRD)分析第39-40页
        3.3.3 X射线吸收光谱(XAS)分析第40-41页
        3.3.4 透射电镜(TEM)分析第41-42页
        3.3.5 红外光谱(IR)分析第42-43页
        3.3.6 循环伏安(CV)图谱分析第43-44页
        3.3.7 紫外可见(UV-vis)吸收光谱分析第44-45页
        3.3.8 器件结构第45页
        3.3.9 I-V测试第45-46页
        3.3.10 最大激子产生率的计算第46-47页
        3.3.11 量子效率测试分析第47-48页
        3.3.12 器件重复性测试第48-49页
    3.4 本章小结第49-51页
第4章 通过PC_(61)BM:SnO_2双电子传输层提高反向钙钛矿太阳能电池的器件性能第51-72页
    4.1 引言第51-52页
    4.2 实验部分第52-54页
        4.2.1 SnO_2纳米颗粒的制备过程第52页
        4.2.2 P3CT-K水溶液的配置第52页
        4.2.3 MAPbI3钙钛矿前驱体溶液的配置第52-53页
        4.2.4 PC_(61)BM氯苯溶液的配置第53页
        4.2.5 反向钙钛矿太阳能电池的制备第53页
        4.2.6 ITO/Ag/PC_(61)BM:SnO_2/Ag器件的制备第53-54页
    4.3 结果与讨论第54-71页
        4.3.1 SnO_2纳米晶的XRD表征分析第54页
        4.3.2 SnO_2纳米晶的微观形貌以及分散性分析第54-56页
        4.3.3 SnO_2纳米晶和PC_(61)BM:SnO_2双层膜的XPS表征分析第56-58页
        4.3.4 基于PC_(61)BM:SnO_2双电子传输层的反向钙钛矿太阳能电池的器件结构和能级结构第58-59页
        4.3.5 SEM表面形貌分析第59-61页
        4.3.6 空间电荷限制电流(SCLC)模型分析第61-62页
        4.3.7 荧光光谱分析第62-63页
        4.3.8 载流子存活寿命分析第63-64页
        4.3.9 I-V曲线测试分析第64-66页
        4.3.10 迟滞效应分析第66-68页
        4.3.11 器件性能的稳态输出分析第68页
        4.3.12 量子效率测试分析第68-69页
        4.3.13 重复性测试第69-70页
        4.3.14 稳定性测试第70-71页
    4.4 小结第71-72页
第5章 通过IO4-改性钙钛矿活性层来提高钙钛矿太阳能电池的性能第72-87页
    5.1 引言第72页
    5.2 实验部分第72-74页
        5.2.1 P3CT-K水溶液的配置第72-73页
        5.2.2 钙钛矿前驱液的配置第73页
        5.2.3 NaIO4改性的钙钛矿前驱体溶液的配置第73页
        5.2.4 反向钙钛矿太阳能电池的制作第73-74页
        5.2.5 ITO/Ag/perovskite/Ag器件的制备第74页
    5.3 结果与讨论第74-85页
        5.3.1 前驱体溶液改性过程分析第74-75页
        5.3.2 改性前后钙钛矿活性层的表面形貌分析第75-76页
        5.3.3 XRD表征分析第76-77页
        5.3.4 紫外吸收光谱分析第77-78页
        5.3.5 荧光光谱测试第78-79页
        5.3.6 载流子存活寿命分析第79-80页
        5.3.7 深能级电子缺陷分析第80-81页
        5.3.8 器件结构和I-V测试分析第81-82页
        5.3.9 电化学测试分析第82-83页
        5.3.10 量子效率测试第83-84页
        5.3.11 器件重复性第84-85页
        5.3.12 稳定性测试第85页
    5.4 小结第85-87页
结论第87-88页
参考文献第88-96页
攻读硕士期间论文发表情况第96-98页
致谢第98页

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