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三苯胺噻吩类空穴传输分子的合成及光伏性能的研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 文献综述第9-23页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 钙钛矿电池结构和其工作原理第10-13页
        1.2.1 卤化物钙钛矿第10-11页
        1.2.2 PSCs的结构组成第11-12页
        1.2.3 PSCs的工作原理第12-13页
    1.3 钙钛矿太阳能电池的主要性能参数第13-15页
        1.3.1 标准测试光源第13页
        1.3.2 PSCs的性能参数第13-15页
            1.3.2.1 短路光电流密度(Jsc)第14页
            1.3.2.2 开路电压(Voc)第14页
            1.3.2.3 填充因子(FF)第14-15页
            1.3.2.4 光电转化效率(PCE)第15页
    1.4 钙钛矿太阳能电池中的空穴传输材料(HTMs)第15-22页
        1.4.1 空穴传输材料的简介第15-16页
        1.4.2 有机聚合物空穴传输材料第16-18页
            1.4.2.1 含三苯胺的有机聚合物空穴传输材料第16-17页
            1.4.2.2 含吡咯并吡咯二酮结构的有机聚合物HTMs第17-18页
        1.4.3 有机小分子空穴传输材料第18-22页
            1.4.3.1 含绕丹宁基团的免掺杂HTMs第18页
            1.4.3.2 含双氰基基团的免掺杂HTMs第18-19页
            1.4.3.3 含噻咯并二噻吩结构的有机小分子HTMs第19-20页
            1.4.3.4 含并噻吩结构的有机小分子HTMs第20页
            1.4.3.5 含噻吩及EDOT结构的有机小分子HTMs第20-22页
    1.5 论文的选题依据及研究内容第22-23页
第二章 合成部分第23-51页
    2.1 主要原料试剂及主要实验仪器和设备第23页
    2.2 常用试剂的纯化第23-24页
    2.3 各类空穴传输材料的合成第24-50页
        2.3.1 双绕丹宁系列化合物第24-33页
        2.3.2 双氰基系列化合物第33-39页
        2.3.3 氮吡咯噻吩(DTP)类和螺芴氧杂蒽(SFX)类化合物第39-43页
        2.3.4 三苯胺噻吩系列化合物(M101-108)第43-50页
    2.4 本章小结第50-51页
第三章 化合物光物理电化学性质表征及PSCs的制备和测试第51-70页
    3.1 各类空穴传输材料(HTMs)的简略说明第51页
    3.2 绕丹宁系列化合物的光物理性质和电化学性质测试第51-54页
        3.2.1 化合物HW1,HW2和HW3的液体紫外、荧光的测试第52-53页
        3.2.2 化合物HW1、HW2、HW3循环伏安曲线的测试第53-54页
    3.3 双氰基类化合物的光物理性质和电化学性质测试第54-56页
        3.3.1 化合物HW4和HW5的液体紫外、荧光的测试第55页
        3.3.2 化合物HW4和HW5的循环伏安曲线的测试第55-56页
    3.4 各类化合物制备电池器件时遇到的问题第56页
    3.5 三苯胺噻吩系列化合物(M101-104)的光物理性质和电化学性质测试第56-59页
        3.5.1 M101-104的光物理性质测试第57-58页
        3.5.2 M101-104的循环伏安曲线的测试第58-59页
    3.6 三苯胺噻吩系列化合物(M105-108)的光物理性质和电化学性质测试第59-62页
        3.6.1 化合物M105-108的光物理性质测试第60-61页
        3.6.2 化合物M105-108的电化学性质测试第61-62页
    3.7 PSCs器件的制备第62-68页
        3.7.1 FTOGlass的刻蚀和清洗第62页
        3.7.2 致密层(compactlayer)的配制、旋涂和烧结第62页
        3.7.3 中孔层(mesoporous TiO_2 layer)的配制、旋涂和烧结第62-63页
        3.7.4 中孔层后的水解第63页
        3.7.5 钙钛矿前驱液的配制和钙钛矿的旋涂及结晶第63-65页
        3.7.6 空穴传输材料的配制和空穴传输层的旋涂第65-67页
        3.7.7 电池器件的氧化第67页
        3.7.8 电池器件的镀银处理第67-68页
    3.8 PSCs器件的光伏性能的测试第68-69页
    3.9 本章小结第69-70页
第四章 M101-104电池器件的性能测试和结果讨论第70-81页
    4.1 M101-104的热稳定性测试第70页
    4.2 M101-104的分子轨道和最优几何构型计算第70-72页
    4.3 M101-104的导电性测试和空穴迁移率测试第72-73页
    4.4 M101-104电池器件的光伏性能测试第73-77页
    4.5 M101-104电池器件的电化学阻抗测试第77-78页
    4.6 M101-104电池器件的稳态光致发光现象测试第78-79页
    4.7 M101-104电池器件的SEM表征第79-80页
    4.8 本章小结第80-81页
第五章 结论第81-83页
参考文献第83-88页
附图第88-92页
发表论文及科研情况说明第92-93页
致谢第93页

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