摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 有机-无机类钙钛矿结构杂合物的结构与基本特性 | 第12-15页 |
1.3 钙钛矿太阳能电池结构及其工作原理 | 第15-20页 |
1.3.1 钙钛矿太阳能电池简介 | 第15页 |
1.3.2 钙钛矿太阳能电池的结构 | 第15-17页 |
1.3.3 钙钛矿太阳能电池工作原理 | 第17-18页 |
1.3.4 钙钛矿太阳能电池的光电转换性能测试参数简介 | 第18-20页 |
1.4 钙钛矿太阳能电池研究进展 | 第20-24页 |
1.5 钙钛矿太阳能电池存在的问题 | 第24-25页 |
1.6 本论文的研究思路与内容 | 第25-27页 |
第2章 (PEA)_2(MA)_(m-1)Pb_mI_(3m+1)的合成、结构及钙钛矿太阳能电池制备与性能表征 | 第27-36页 |
2.1 实验原料 | 第27-29页 |
2.2 (PEA)_2(MA)_(m-1)Pb_mI_(3m+1)的合成及钙钛矿太阳能电池制备工艺 | 第29-32页 |
2.2.1 杂合物(PEA)_2(MA)_(m-1)Pb_mI_(3m+1)的合成 | 第29-30页 |
2.2.2 基于(PEA)_2(MA)_(m-1)Pb_mI_(3m+1)的钙钛矿太阳能电池制备 | 第30-32页 |
2.3 (PEA)_2(MA)_(m-1)Pb_mI_(3m+1)粉晶及基于(PEA)_2(MA)_(m-1)Pb_mI_(3m+1)的钙钛矿太阳能电池结构表征及性能测试 | 第32-36页 |
2.3.1 X射线衍射分析(XRD) | 第34页 |
2.3.2 场发射扫描电镜分析(FE-SEM) | 第34页 |
2.3.3 元素分析 | 第34页 |
2.3.4 傅里叶变换红外光谱分析(FT-IR) | 第34-35页 |
2.3.5 紫外-可见光谱分析(UV-vis) | 第35页 |
2.3.6 紫外光电子能谱分析(UPS) | 第35页 |
2.3.7 电池器件性能分析 | 第35-36页 |
第3章 层状有机-无机杂合物(PEA)_2(MA)_(m-1)Pb_mI_(3m+1)的合成、结构及性能 | 第36-49页 |
3.1 (PEA)_2(MA)_(m-1)Pb_mI_(3m+1)的合成 | 第36-37页 |
3.2 (PEA)_2(MA)_(m-1)Pb_mI_(3m+1)的物相结构 | 第37-40页 |
3.2.1 有机胺盐的物相分析 | 第37页 |
3.2.2 (PEA)_2(MA)_(m-1)Pb_mI_(3m+1)的物相结构分析 | 第37-40页 |
3.3 层间距分析 | 第40-42页 |
3.4 (PEA)_2(MA)_(m-1)Pb_mI_(3m+1)的显微形貌 | 第42页 |
3.5 (PEA)_2(MA)_(m-1)Pb_mI_(3m+1)的红外光谱分析 | 第42-45页 |
3.6 (PEA)_2(MA)_(m-1)Pb_mI_(3m+1)的紫外可见吸收光谱分析 | 第45-48页 |
3.7 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 杂合物(PEA)_2(MA)_(m-1)Pb_mI_(3m+1)薄膜的制备及其在钙钛矿太阳能电池中的应用研究 | 第49-75页 |
4.1 致密TiO_2薄膜和TiO_2纳米棒薄膜的制备和表征 | 第50-56页 |
4.1.1 致密TiO_2薄膜和TiO_2纳米棒薄膜的制备 | 第50页 |
4.1.2 致密TiO_2薄膜和TiO_2纳米棒薄膜的物相和显微形貌 | 第50-56页 |
4.2 (PEA)_2(MA)_(m-1)Pb_mI_(3m+1)薄膜的制备及表征 | 第56-62页 |
4.2.1 (PEA)_2(MA)_(m-1)Pb_mI_(3m+1)薄膜的制备 | 第56页 |
4.2.2 (PEA)_2(MA)_(m-1)Pb_mI_(3m+1)薄膜的表征 | 第56-62页 |
4.3 基于(PEA)_2(MA)_(m-1)Pb_mI_(3m+1)的钙钛矿太阳能电池制备及性能表征 | 第62-73页 |
4.3.1 钙钛矿太阳能电池制备 | 第62-63页 |
4.3.2 钙钛矿太阳能电池性能表征 | 第63-73页 |
4.4 本章小结 | 第73-75页 |
第5章 结论 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
攻读硕士学位期间发表文章及专利 | 第83页 |