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以PTAA为空穴传输层的倒置平面钙钛矿太阳能电池研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第1章 绪论第9-23页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第9-11页
    1.2 钙钛矿太阳能电池第11-13页
        1.2.1 钙钛矿太阳能电池的工作原理第11页
        1.2.2 钙钛矿太阳能电池的结构第11-12页
        1.2.3 钙钛矿太阳能电池的性能参数第12-13页
    1.3 空穴传输材料的研究进展第13-19页
        1.3.1 有机空穴传输材料第14-15页
        1.3.2 无机空穴传输材料第15-16页
        1.3.3 p型掺杂提升空穴传输性能第16-19页
    1.4 电子转移复合物及光诱导促进其生成的研究进展第19-21页
        1.4.1 电子转移复合物第19-20页
        1.4.2 光诱导电荷转移第20-21页
    1.5 国内外研究现状简析第21-22页
    1.6 本文的主要研究内容第22-23页
第2章 实验方法及分析表征第23-30页
    2.1 实验仪器与药品第23-25页
        2.1.1 实验仪器第23-24页
        2.1.2 实验药品第24-25页
    2.2 分析表征方法第25-28页
        2.2.1 液体紫外-可见分光光度计(UV-vis)光谱吸收测试第25页
        2.2.2 傅里叶变换红外(FTIR)吸收第25页
        2.2.3 电子自旋共振(ESR)测试第25页
        2.2.4 荧光发射光谱(PL)测试第25-26页
        2.2.5 强度调制光电压谱(IMVS)和强度调制光电流谱(IMPS)测试第26页
        2.2.6 钙钛矿太阳能电池J-V曲线测试第26-27页
        2.2.7 扫描电子显微镜镜(SEM)第27页
        2.2.8 原子力显微镜(AFM)第27页
        2.2.9 核磁共振氢谱(1HNMR)和核磁共振硼谱(11BMR)第27页
        2.2.10 薄膜导电性测试第27-28页
        2.2.11 交流阻抗测试(EIS)第28页
    2.3 电池制备方法第28-30页
        2.3.1 ITO处理第28页
        2.3.2 空穴传输层制备第28页
        2.3.3 钙钛矿层的制备第28-29页
        2.3.4 电子传输层的制备第29页
        2.3.5 金属电极制备第29-30页
第3章 钙钛矿太阳能电池的优化第30-36页
    3.1 引言第30页
    3.2 实验部分第30-31页
    3.3 电池的优化结果与讨论第31-35页
        3.3.1 等离子体处理工艺的优化第31-32页
        3.3.2 碘化铅前驱体浓度的优化第32-33页
        3.3.3 钙钛矿带隙的优化第33-34页
        3.3.4 聚合空穴传输材料PEDOT:PSS和PTAA的比较第34-35页
    3.4 本章小结第35-36页
第4章 BCF掺杂提升PTAA空穴传输层性能的研究第36-49页
    4.1 引言第36-37页
    4.2 实验部分第37页
    4.3 BCF掺杂提升PTAA空穴传输性能研究第37-42页
    4.4 BCF掺杂PTAA对钙钛矿太阳能电池性能的影响第42-47页
    4.5 本章小结第47-49页
第5章 光诱导提升PTAA空穴传输层性能的研究第49-60页
    5.1 引言第49页
    5.2 实验部分第49-50页
    5.3 光照提升BCF掺杂PTAA空穴传输性能研究第50-51页
    5.4 光照BCF掺杂PTAA溶液对钙钛矿太阳能电池性能的影响第51-58页
    5.5 本章小结第58-60页
结论第60-61页
参考文献第61-65页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第65-67页
致谢第67页

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