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三组分聚合物太阳能电池

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第8-20页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 有机太阳能电池简介第9-14页
        1.2.1 有机太阳能电池发展历程第9-11页
        1.2.2 有机太阳能电池材料的发展第11-13页
        1.2.3 有机太阳能电池的商业前景和未来发展第13-14页
    1.3 有机太阳能电池材料第14-15页
        1.3.1 基底和电极第14页
        1.3.2 缓冲层第14页
        1.3.3 活性层第14-15页
    1.4 有机太阳能电池结构第15-16页
        1.4.1 有机太阳能电池单层结构第15页
        1.4.2 有机太阳能电池双层膜异质结结构第15-16页
        1.4.3 有机太阳能电池本体异质结结构第16页
        1.4.4 有机太阳能电池叠层结构第16页
    1.5 有机太阳能电池基本工作原理和性能参数第16-18页
        1.5.1 有机太阳能电池的工作原理第17页
        1.5.2 有机太阳能电池的性能参数第17-18页
    1.6 本论文的研究内容第18-20页
第二章 器件的制备工艺第20-26页
    2.1 仪器和材料试剂第20-21页
        2.1.1 仪器第20-21页
        2.1.2 材料和试剂第21页
    2.2 器件制备工艺第21-26页
        2.2.1 有机发光二极管器件制备工艺第21-22页
        2.2.2 ITO的刻蚀和清洗第22-23页
        2.2.3 有机太阳能电池的制备工艺第23-24页
        2.2.4 有机太阳能电池性能测试第24-26页
第三章 结晶紫n型高效掺杂[6,6]-苯基C_(61)-丁酸甲酯提高反向有机太阳能电池性能第26-38页
    3.1 引言第26-27页
    3.2 实验部分第27-28页
    3.3 结果与讨论第28-36页
        3.3.1 反向聚合物太阳能电池中活性层特性第28-30页
        3.3.2 光学活性层共混薄膜特性第30-33页
        3.3.3 PCBM相中LCV和CV~+的n掺杂效应第33-36页
        3.3.4 反向器件中三组分P3HT:PCBM:LCV器件性能优越于P3HT:PCBM:CV+和P3HT:PCBM器件第36页
    3.4 本章小结第36-38页
第四章 阴极缓冲层种类和厚度的不同对有机太阳能电池器件性能的影响第38-44页
    4.1 引言第38-39页
    4.2 实验部分第39-40页
    4.3 结果与讨论第40-42页
        4.3.1 不同阴极缓冲层对器件性能的影响第40-41页
        4.3.2 BCP/Alq3/LiF阴极缓冲层对聚合物太阳能电池器件性能的影响第41-42页
    4.4 本章小结第42-44页
第五章 夹心式P型掺杂空穴注入结构提高反向有机发光二极管性能第44-52页
    5.1 引言第44-45页
    5.2 实验第45-46页
    5.3 结果和讨论第46-50页
        5.3.1 反向器件1-4的性能比较第46-47页
        5.3.2 IOLEDs5和6性能比较第47-48页
        5.3.3 p型掺杂层的空穴注入结构第48-50页
    5.4 本章小结第50-52页
第六章 结论第52-54页
参考文献第54-62页
攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果第62-64页
致谢第64页

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