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有机—无机钙钛矿材料的光电探测器研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
符号对照表第13-14页
缩略语对照表第14-17页
第一章 研究背景第17-25页
    1.1 光电探测器的发展现状第17-18页
    1.2 光电探测器的结构与原理第18-20页
    1.3 光电探测器的主要参数第20-22页
    1.4 有机无机钙钛矿光电器件的出现与发展第22-24页
    1.5 本文研究的主要内容及本人完成的主要工作第24-25页
第二章 有机无机钙钛矿材料的特性和探测器结构第25-39页
    2.1 有机无机钙钛矿材料的晶体结构第25-27页
    2.2 有机无机钙钛矿材料的光电特性第27-31页
        2.2.1 能带及光吸收特性第27-30页
        2.2.2 载流子输运特性第30-31页
    2.3 有机无机钙钛矿材料的稳定性第31-32页
    2.4 有机无机钙钛矿材料的沉积与生长第32-37页
        2.4.1 溶液沉积法第33-35页
        2.4.2 气相共蒸法第35-37页
    2.5 有机无机钙钛矿光电探测器的器件结构第37-38页
    2.6 本章小结第38-39页
第三章 光电测试系统的设计与搭建第39-47页
    3.1 光电测试系统的功能目标与指标要求第39-40页
    3.2 光电测试系统的设计第40-42页
    3.3 光电测试系统的实现第42-43页
    3.4 系统调试与功能拓展第43-44页
    3.5 系统的使用与注意事项第44-47页
第四章 实验方法与器件制备第47-55页
    4.1 实验材料与药品第47-48页
    4.2 实验中使用的主要仪器设备第48-50页
    4.3 溶剂辅助一步溶液法制备平面异质结钙钛矿光电探测器第50-51页
    4.4 材料的表征第51页
    4.5 器件的表征第51-53页
    4.6 基准结构器件第53-55页
第五章 钙钛矿光电探测器的优化第55-75页
    5.1 增加界面层BCP第55-61页
    5.2 优化钙钛矿前驱液的组分第61-64页
    5.3 器件响应速度的提高第64-66页
    5.4 PCBM的钝化作用第66-70页
    5.5 NiO作为空穴传输层第70-72页
    5.6 本章小结第72-75页
第六章 总结与展望第75-77页
参考文献第77-85页
致谢第85-87页
作者简介第87-88页

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