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优化空穴传输特性对聚合物及钙钛矿太阳能电池性能的影响

致谢第5-6页
中文摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第11-14页
1 引言第14-38页
    1.1 聚合物和钙钛矿太阳能电池的发展历程第14-17页
    1.2 聚合物和钙钛矿太阳能电池的工作原理第17-21页
        1.2.1 聚合物太阳能电池的工作原理第17-20页
        1.2.2 钙钛矿太阳能电池的工作机理第20-21页
    1.3 聚合物和钙钛矿太阳能电池的基本性能参数第21-24页
    1.4 提高聚合物和钙钛矿太阳能电池性能的主要手段第24-34页
        1.4.1 太阳能电池的器件结构的发展第25-29页
            1.4.1.1 聚合物太阳能电池的器件结构第25-27页
            1.4.1.2 钙钛矿太阳能电池的器件结构第27-29页
        1.4.2 改善电荷传输之活性层形貌第29-30页
        1.4.3 优化传输层的光电特性第30-34页
    1.5 聚合物和钙钛矿太阳能电池的测试手段第34-36页
        1.5.1 伏安特性曲线第34页
        1.5.2 外量子效率第34-35页
        1.5.3 吸收光谱第35页
        1.5.4 表面形貌测试手段第35页
        1.5.5 飞行时间二次离子质谱法TOF-SIMS第35页
        1.5.6 其他表征手段第35-36页
    1.6 本文的研究思路和主要工作第36-38页
2 空穴传输特性的改善对PTB7:PC_(71)BM聚合物太阳能电池的影响第38-56页
    2.1 引言第38-39页
    2.2 实验部分第39-41页
    2.3 添加剂对活性层空穴传输通道的优化第41-45页
    2.4 IPA掺杂对PEDOT:PSS空穴传输特性的优化第45-53页
        2.4.1 IPA掺杂PEDOT:PSS对器件性能的影响第47-52页
        2.4.2 IPA掺杂PEDOT:PSS对器件稳定性的影响第52-53页
    2.5 本章小结第53-56页
3 空穴传输层PEDOT:PSS掺杂DMSO对钙钛矿太阳能电池的影响第56-70页
    3.1 引言第56-57页
    3.2 实验部分第57-58页
        3.2.1 器件制备第57-58页
        3.2.2 表征手段第58页
    3.3 DMSO掺杂PEDOT:PSS对器件性能的影响第58-62页
    3.4 DMSO掺杂PEDOT:PSS对钙钛矿薄膜的影响第62-67页
    3.5 DMSO掺杂PEDOT:PSS对器件稳定性的影响第67-68页
    3.6 本章小结第68-70页
4 PEOz-PEDOT:PSS复合空穴传输层:提高钙钛矿电池开路电压和减少迟滞的有效方法第70-86页
    4.1 引言第70-71页
    4.2 实验部分第71-72页
    4.3 不同空穴传输层的形貌第72-74页
    4.4 PEOz-PEDOT:PSS复合空穴传输层对器件性能的影响第74-82页
        4.4.1 不同厚度的PEOz-PEDOT:PSS对器件性能的影响第74-77页
        4.4.2 PEOz-PEDOT:PSS复合空穴传输层对电荷复合的影响第77-80页
        4.4.3 PEOz-PEDOT:PSS复合空穴传输层对器件迟滞的影响第80-82页
        4.4.4 PEOz-PEDOT:PSS复合空穴传输层对器件稳定性的影响第82页
    4.5 PEOz-PEDOT:PSS复合空穴传输层应用于聚合物太阳能电池第82-83页
    4.6 本章小结第83-86页
5 采用DPE掺杂反溶剂改善钙钛矿薄膜电荷传输和提升器件效率第86-98页
    5.1 引言第86-87页
    5.2 实验步骤第87-88页
    5.3 DPE掺杂反溶剂对钙钛矿薄膜的电荷动力学影响第88-89页
    5.4 DPE掺杂反溶剂对钙钛矿薄膜形貌的影响第89-93页
    5.5 DPE掺杂反溶剂对器件性能的影响第93-95页
    5.6 本章小结第95-98页
6 结论第98-102页
参考文献第102-114页
作者简历第114-120页
学位论文数据集第120页

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