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基于染料分子掺杂ZnO的光电导阴极界面研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-28页
    1.1 有机太阳电池概况第13-18页
        1.1.1 有机太阳电池的工作原理第14-16页
        1.1.2 有机太阳电池的发展概况第16-18页
    1.2 阴极界面材料第18-27页
        1.2.1 常用阴极界面材料第18-19页
        1.2.2 ZnO作为阴极界面材料第19-22页
        1.2.3 厚膜高性能阴极界面材料第22-27页
    1.3 本论文的设计思路和创新点第27-28页
        1.3.1 课题的提出第27页
        1.3.2 论文的内容与创新性第27-28页
第二章 苝酰亚胺修饰ZnO制备阴极界面第28-43页
    2.1 引言第28-29页
    2.2 苝酰亚胺修饰氧化锌阴极界面制备方法第29页
    2.3 苝酰亚胺修饰氧化锌阴极界面基本物理性质第29-33页
        2.3.1 不同温度热处理后苝酰亚胺修饰氧化锌阴极界面的表面形貌第29-31页
        2.3.2 不同温度热处理后苝酰亚胺修饰氧化锌阴极界面的亲/疏水性第31-33页
        2.3.3 苝酰亚胺修饰氧化锌阴极界面的光电导性第33页
    2.4 苝酰亚胺修饰氧化锌阴极界面在高效倒置有机太阳电池中的应用第33-42页
        2.4.1 苝酰亚胺修饰氧化锌阴极界面对有机太阳电池器件性能的影响第33-37页
        2.4.2 苝酰亚胺修饰氧化锌阴极界面对有机太阳电池器件载流子传输性质的影响第37-39页
        2.4.3 苝酰亚胺修饰氧化锌阴极界面表面功函及其在有机太阳电池器件能级排列第39-40页
        2.4.4 苝酰亚胺修饰氧化锌阴极界面对多种活性层有机太阳电池性能提升的普适性第40-42页
    2.5 小结第42-43页
第三章 有机染料分子掺杂ZnO制备光电导阴极界面第43-61页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 光电导阴极界面制备方法第44-45页
    3.3 光电导阴极界面基本物理性质第45-50页
        3.3.1 光电导薄膜的光电导率测试第45-46页
        3.3.2 光电导界面的透光率第46-47页
        3.3.3 光电导界面抗溶解能力第47-49页
        3.3.4 光电导界面表面形貌第49-50页
    3.4 光电导阴极界面的光电导机理第50-52页
    3.5 光电导阴极界面在聚合物有机太阳电池中的应用第52-60页
        3.5.1 光电导阴极界面对基于PTB7:PC_(71)BM有机太阳电池器件性能的影响第52-54页
        3.5.2 光电导阴极界面对基于PTB7:PC_(71)BM有机太阳电池载流子传输性能影响第54-56页
        3.5.3 光电导阴极界面表面功函第56页
        3.5.4 光电导阴极界面制备方法的普适性第56-58页
        3.5.5 光电导阴极界面对基于PTB7-Th:PC_(71)BM有机太阳电池器件性能的影响第58-59页
        3.5.6 光电导阴极界面厚度对有机太阳电池器件性能的影响第59-60页
    3.6 本章小结第60-61页
第四章 水溶液制备光电导阴极界面及其在厚膜有机太阳电池中的应用第61-73页
    4.1 引言第61-62页
    4.2 水溶液制备光电导阴极界面方法第62-63页
    4.3 水溶液制备光电导阴极界面基本物理性质第63-67页
        4.3.1 界面光电导性研究第63-64页
        4.3.2 光电导界面的光物理性质第64-66页
        4.3.3 水溶性光电导界面表面形貌第66-67页
    4.4 水溶性光电导界面在厚膜有机太阳电池中的应用第67-72页
        4.4.1 水溶性光电导阴极界面对厚膜有机太阳电池器件性能的影响第67-68页
        4.4.2 水溶性光电导阴极界面对厚膜有机太阳电池器件载流子动力学影响第68-70页
        4.4.3 水溶性光电导阴极界面厚度对厚膜有机太阳电池器件性能的影响第70-72页
    4.5 小结第72-73页
第五章 光电导阴极界面在高效率三元共混有机太阳电池中的应用第73-88页
    5.1 引言第73-74页
    5.2 三元共混有机太阳电池所用材料基本性质第74-76页
    5.3 基于光电导阴极界面的三元共混有机太阳电池性能研究第76-86页
        5.3.1 三元共混体系成分对于三元共混有机太阳电池性能的影响第76-80页
        5.3.2 三元共混体系成分对于三元共混有机太阳电池载流子迁移率的影响第80-81页
        5.3.3 三元共混体系成分对于三元共混有机太阳电池电荷分离的影响第81-82页
        5.3.4 三元共混体系中给体材料间的能量转移第82-83页
        5.3.5 三元共混体系成分对于三元共混有机太阳电池载流子复合的影响第83-84页
        5.3.6 三元共混体系成分对于三元共混有机太阳电池形貌的影响第84-86页
    5.4 小结第86-88页
第六章 有机太阳电池的制备和测试第88-92页
    6.1 有机太阳电池的制备第88页
    6.2 有机太阳电池光电性能测试第88-92页
        6.2.1 有机太阳电池的电流密度-电压测试第88-89页
        6.2.2 有机太阳电池的外量子效率测试第89页
        6.2.3 有机太阳电池瞬态光电压和瞬态光电流测试第89-90页
        6.2.4 有机半导体薄膜测试第90-92页
结论第92-94页
参考文献第94-108页
攻读博士学位期间取得的研究成果第108-112页
致谢第112-113页
附件第113页

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