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金属纳米结构对钙钛矿太阳电池光电转换过程影响的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-26页
    1.1 引言第9页
    1.2 太阳能电池第9-12页
    1.3 钙钛矿太阳能电池第12-15页
        1.3.1 钙钛矿第12-14页
        1.3.2 钙钛矿太阳能电池研究进展第14-15页
    1.4 钙钛矿太阳能电池理论基础及重要参数第15-16页
    1.5 钙钛矿太阳能电池结构与优化第16-22页
        1.5.1 介孔型钙钛矿太阳能电池第16-17页
        1.5.2 平面异质结型钙钛矿太阳能电池第17-18页
        1.5.3 电子传输层的优化第18-20页
        1.5.4 CH_3NH_3PbI_3薄膜制备第20-21页
        1.5.5 空穴传输层第21-22页
    1.6 金属局域表面等离子共振及应用第22-24页
        1.6.1 金属局域表面等离子体第22-23页
        1.6.2 表面等离子体在光伏领域的应用第23-24页
    1.7 论文的研究内容与意义第24-26页
第2章 材料的合成与表征第26-30页
    2.1 金属纳米结构材料的合成第26-27页
        2.1.1 银纳米球的合成第26页
        2.1.2 金-银合金的合成第26页
        2.1.3 金纳米球的合成第26-27页
        2.1.4 银纳米块的合成第27页
        2.1.5 金纳米棒的合成第27页
    2.2 金属纳米结构的表征第27-29页
    2.3 CH_3NH_3I的合成第29-30页
第3章 引入金属纳米结构的钙钛矿太阳能电池器件的制备第30-35页
    3.1 器件结构第30页
    3.2 射频磁控溅射第30-32页
    3.3 热蒸发第32-33页
    3.4 CH_3NH_3PbI_3钙钛矿薄膜制备第33页
    3.5 旋涂空穴传输层第33页
    3.6 对电极第33-35页
第4章 钙钛矿太阳能电池性能测试第35-43页
    4.1 多种形貌金属纳米结构对器件性能的影响第35-37页
    4.2 尺寸变化对器件性能的影响第37-40页
    4.3 金属纳米结构浓度对钙钛矿电池性能的影响第40-41页
    4.4 总结第41-43页
第5章 总结与展望第43-45页
    5.1 总结第43-44页
    5.2 展望第44-45页
参考文献第45-53页
作者简介及攻读学位期间取得的成果第53-54页
致谢第54页

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