致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
1 序言 | 第10-23页 |
1.1 有机电双稳器件研究背景 | 第10页 |
1.2 电双稳器件的基本介绍 | 第10-13页 |
1.3 有机电双稳态器件的工作机制 | 第13-16页 |
1.4 有机电双稳器件/材料体系 | 第16-21页 |
1.4.1 有机金属配合物材料体系 | 第17页 |
1.4.2 有机/无机纳米杂化体系 | 第17-18页 |
1.4.3 聚合物结合小分子体系 | 第18-19页 |
1.4.4 有机/无机杂化钙钛矿体系 | 第19-21页 |
1.5 本论文工作和意义 | 第21-23页 |
2 基于钙钛矿(MAPbI_3)薄膜电双稳器件的制备与研究 | 第23-38页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 制备过程使用的化学试剂 | 第23页 |
2.3 钙钛矿(MAPbI_3)电双稳器件制备过程 | 第23-26页 |
2.4 钙钛矿电双稳器件不同电极性能探究 | 第26-31页 |
2.4.1 Ag电极[电双稳器件Ⅰ-Ⅴ曲线 | 第26-27页 |
2.4.2 Au电极电双稳器件Ⅰ-Ⅴ曲线 | 第27-28页 |
2.4.3 Al电极电双稳器件Ⅰ-Ⅴ曲线 | 第28-29页 |
2.4.4 Cu电极电双稳器件Ⅰ-Ⅴ曲线 | 第29-31页 |
2.5 稳定性结果表征 | 第31-34页 |
2.6 Ⅰ-Ⅴ曲线线性拟合以及结果分析 | 第34-36页 |
2.7 本章小结 | 第36-38页 |
3 基于PMMA:MAPbI_3电双稳器件的制备与研究 | 第38-55页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 基于PMMA:MAPbI_3体系的电双稳器件的制备与表征 | 第38-40页 |
3.2.1 制备过程使用的化学试剂 | 第38-39页 |
3.2.2 共混薄膜器件实验制备过程 | 第39-40页 |
3.3 基于PMMA:MAPbI_3的电双稳态器件的研究 | 第40-50页 |
3.3.1 不同浓度PMMA对器件ITO/PMMA:MAPbI_3/Al的性能影响 | 第40-45页 |
3.3.2 器件ITO/MAPbI_3/Al的Ⅰ-Ⅴ曲线 | 第45-46页 |
3.3.3 双层器件制备以及双稳性能表征 | 第46-48页 |
3.3.4 器件ITO/PMMA:MAPbI_3/Al稳定性结果表征 | 第48-50页 |
3.4 ITO/PMMA:M APbI_3/Al机理讨论与曲线拟合 | 第50-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-55页 |
4 结论与展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第61-63页 |
学位论文数据集 | 第63页 |