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氢卤酸及氨水添加剂对钙钛矿薄膜形貌影响及电荷转移的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 钙钛矿太阳电池第12-17页
        1.2.1 钙钛矿材料概述第12-13页
        1.2.2 钙钛矿薄膜的制备第13-14页
        1.2.3 钙钛矿太阳电池结构第14-15页
        1.2.4 钙钛矿太阳电池的工作机理第15-17页
    1.3 半导体中的复合理论第17-20页
        1.3.1 直接复合第18页
        1.3.2 间接复合第18-19页
        1.3.3 表面复合第19页
        1.3.4 俄歇复合第19-20页
    1.4 钙钛矿太阳电池的机理探究中瞬态光谱的应用第20-22页
        1.4.1 时间分辨荧光光谱第20页
        1.4.2 时间分辨瞬态吸收光谱第20-21页
        1.4.3 时间分辨的太赫兹光谱第21-22页
        1.4.4 时间分辨的瞬态光电导第22页
    1.5 课题的提出及创新点第22-24页
第二章 氢卤酸添加剂在钙钛矿薄膜制备中的应用第24-38页
    2.1 引言第24页
    2.2 氢卤酸作为添加剂制作高质量钙钛矿薄膜第24-34页
        2.2.1 实验部分第24-27页
            2.2.1.1 实验药品第24-25页
            2.2.1.2 实验仪器第25页
            2.2.1.3 表征手段第25页
            2.2.1.4 钙钛矿薄膜和太阳电池的制备第25-27页
        2.2.2 表征与分析第27-32页
            2.2.2.1 扫描电镜和EDX分析第27-30页
            2.2.2.2 钙钛矿薄膜的紫外可见和焚光分析第30-31页
            2.2.2.3 钙钛矿薄膜的XRD分析第31-32页
        2.2.3 钙钛矿太阳电池的测试与分析第32-34页
            2.2.3.1 钙钛矿太阳电池的J-V测试分析第32-33页
            2.2.3.2 钙钛矿太阳电池的IPCE测试第33-34页
    2.3 中间相讨论第34-37页
        2.3.1 中间相的表征第34-36页
            2.3.1.1 中间相的XRD分析第34-35页
            2.3.1.2 中间相的红外分析第35-36页
        2.3.2 晶体理论对实验结果的解释第36-37页
    2.4 本章小结第37-38页
第三章 氨水添加剂在钙钛矿薄膜制备中的探究第38-45页
    3.1 引言第38页
    3.2 实验部分第38-39页
        3.2.1 实验药品第38页
        3.2.2 实验仪器第38-39页
        3.2.3 钙钛矿薄膜的制备第39页
    3.3 结果与讨论第39-44页
        3.3.1 钙钛矿薄膜的形貌表征第39-40页
        3.3.2 钙钛矿薄膜的紫外可见分析第40页
        3.3.3 钙钛矿薄膜的XRD分析第40-41页
        3.3.4 钙钛矿太阳电池的性能测试第41-43页
        3.3.5 对氨水的作用的讨论第43-44页
    3.4 本章小结第44-45页
第四章 钙钛矿薄膜的质量对器件内部电荷复合的影响第45-56页
    4.1 引言第45页
    4.2 实验部分第45-46页
        4.2.1 实验药品第45页
        4.2.2 样品制备第45-46页
        4.2.3 实验仪器第46页
    4.3 结果与讨论第46-54页
        4.3.1 全光谱模式第46-47页
        4.3.2 钙钛矿薄膜的质量对自身复合的影响第47-50页
        4.3.3 钙钛矿薄膜的质量对界面复合的影响第50-52页
        4.3.4 钙钛矿器件其他界面电荷复合研究第52-53页
        4.3.5 对钙钛矿器件各界面的电荷复合总结第53-54页
    4.4 本章总结第54-56页
第五章 总结与展望第56-59页
    5.1 全文总结第56-57页
    5.2 研究展望第57-59页
参考文献第59-66页
致谢第66-67页
攻读硕士期间发表的文章第67页

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