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有机小分子太阳能电池和钙钛矿太阳能电池的性能研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-38页
    1.1 引言第10-12页
    1.2 有机小分子太阳能电池概述第12-24页
        1.2.1 有机小分子太阳能电池经历的发展历程第12-18页
        1.2.2 有机小分子太阳能电池器件结构第18-20页
        1.2.3 有机小分子太阳能电池的工作原理第20-22页
        1.2.4 有机小分子太阳能电池性能的表征第22-24页
    1.3 钙钛矿太阳能电池概述第24-31页
        1.3.1 钙钛矿太阳能电池的发展历程第25-29页
        1.3.2 钙钛矿太阳能电池的器件结构第29-30页
        1.3.3 钙钛矿太阳能电池的活性层制备方法第30-31页
        1.3.4 钙钛矿太阳能电池的工作机理第31页
    1.4 本论文的设计思想第31-33页
    参考文献第33-38页
第二章 烷基链长度对于有机小分子太阳能电池性能的影响第38-53页
    2.1 引言第38-39页
    2.2 实验部分第39-41页
        2.2.1 实验所使用试剂第39页
        2.2.2 光伏器件的制备第39-40页
        2.2.3 光伏性能测试需要的仪器第40-41页
    2.3 结果与讨论第41-49页
        2.3.1 分子的结构式第41-42页
        2.3.2 分子的热学性质表征第42页
        2.3.3 分子的光物理性质表征第42-43页
        2.3.4 分子的电化学性质表征第43-44页
        2.3.5 分子的光伏性能表征第44-49页
    2.4 本章小结第49-50页
    参考文献第50-53页
第三章 不同载流子传输层对钙钛矿太阳能电池性能的影响第53-68页
    3.1 引言第53页
    3.2 实验部分第53-57页
        3.2.1 实验所使用试剂第53-54页
        3.2.2 氧化锌纳米粒子的合成第54-55页
        3.2.3 钙钛矿材料的器件制备第55-57页
        3.2.4 光伏性能测试需要的仪器第57页
    3.3 结果与讨论第57-64页
        3.3.1 不同粒径的 ZnO 纳米粒子作为电子传输层对于器件性能的影响第57-61页
        3.3.2 利用溶液法将 MoO_3 掺杂 P3HT 作为空穴传输层对器件性能的影响第61-64页
    3.4 本章小结第64-66页
    参考文献第66-68页
第四章 总结第68-70页
攻读学位期间发表文章第70-71页
作者简介第71-72页
致谢第72页

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