摘要 | 第1-10页 |
Abstract | 第10-14页 |
第1章 文献综述 | 第14-36页 |
·有机太阳能电池的研究背景 | 第14页 |
·有机太阳能电池的发展史 | 第14-16页 |
·有机太阳能电池工作原理 | 第16-17页 |
·有机太阳能电池的性能参数 | 第17-19页 |
·有机太阳能电池的研究进展和现状 | 第19-25页 |
·有机太阳能电池材料的研究 | 第19-22页 |
·有机太阳能电池的结构的研究 | 第22-25页 |
·有机太阳能电池的界面物理过程 | 第25-29页 |
·有机太阳能电池的界面设计和界面修饰 | 第29-32页 |
·活性层中给体/受体界面设计和修饰 | 第29-30页 |
·活性层和电极间界面设计和修饰 | 第30-32页 |
·有机太阳能电池面临的问题和挑战 | 第32-33页 |
·本论文研究的动机及意义 | 第33页 |
·本论文的研究内容 | 第33-35页 |
·本论文的创新点 | 第35-36页 |
第2章 实验仪器和有机太阳能电池器件的制备 | 第36-46页 |
·实验使用的实验仪器设备 | 第36-42页 |
·旋涂仪 | 第36-37页 |
·超高真空有机/无机热蒸发镀膜系统 | 第37-38页 |
·I-V测量设备-Keithley 2400 | 第38-39页 |
·EQE测量系统 | 第39-40页 |
·紫外-可见光吸收谱仪系统 | 第40-41页 |
·纳秒瞬态光电压及光电流测量系统 | 第41-42页 |
·阻抗测量系统 | 第42页 |
·有机太阳能电池器件的制备 | 第42-46页 |
·ITO玻璃基片 | 第42页 |
·ITO玻璃基片的清洗 | 第42-43页 |
·ITO玻璃基片的氧等离子处理 | 第43页 |
·有机太阳能电池器件的制备 | 第43-46页 |
第3章 给体/受体界面优化促进有机太阳能电池中激子拆分 | 第46-56页 |
·研究背景 | 第46-47页 |
·实验部分 | 第47-48页 |
·实验材料 | 第47页 |
·样品的制备 | 第47-48页 |
·样品的表征 | 第48页 |
·结果与讨论 | 第48-54页 |
·溶液的UV-Vis吸收谱 | 第48-49页 |
·薄膜的UV-Vis吸收谱 | 第49-51页 |
·薄膜的XRD分析 | 第51-52页 |
·电池的I-V特性和EQE | 第52-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
第4章 阻挡层介入活性层提高有机太阳能电池的性能 | 第56-66页 |
·研究背景 | 第56-57页 |
·实验部分 | 第57-59页 |
·实验材料 | 第57页 |
·电池的制备 | 第57-58页 |
·电池的测量 | 第58-59页 |
·结果与讨论 | 第59-64页 |
·电池的I-V曲线和量子效率 | 第59-61页 |
·电池在不同偏光下的量子效率 | 第61-63页 |
·不同NPB阻挡层的电池瞬态光电流 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第5章 界面缓冲层优化促进有机太阳能电池电荷的收集 | 第66-78页 |
·研究背景 | 第66-67页 |
·实验部分 | 第67-68页 |
·实验材料 | 第67页 |
·聚合物太阳能电池的制备 | 第67页 |
·聚合物太阳能电池和薄膜的表征 | 第67-68页 |
·结果与讨论 | 第68-77页 |
·电池的I-V特性和量子效率 | 第68-74页 |
·电池的电化学阻抗谱 | 第74页 |
·薄膜的光学特性 | 第74-76页 |
·薄膜的表面形貌 | 第76-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第6章 双层界面修饰层对有机太阳能电池界面复合的有效抑制 | 第78-90页 |
·研究背景 | 第78-79页 |
·实验部分 | 第79-81页 |
·实验材料 | 第79页 |
·电池的制备 | 第79-80页 |
·聚合物电池和薄膜的表征 | 第80-81页 |
·结果与讨论 | 第81-88页 |
·电池的I-V特性曲和EQE | 第81-83页 |
·电池的TPV和TPC | 第83-84页 |
·电池的电化学阻抗谱 | 第84-85页 |
·薄膜的形貌分析 | 第85-87页 |
·薄膜的透射和吸收 | 第87-88页 |
·本章小结 | 第88-90页 |
第7章 结论和展望 | 第90-92页 |
·结论 | 第90-91页 |
·展望 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-112页 |
攻读博士学位期间科研情况 | 第112-114页 |
主要参与的科研项目 | 第114-116页 |
致谢 | 第116-117页 |