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有机太阳能电池器件的界面修饰和活性层优化的研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第9-36页
    1.1 引言第9页
    1.2 有机太阳能电池的发展历程第9-10页
    1.3 有机太阳能电池基本原理第10-16页
        1.3.1 有机太阳能电池光电转换的基本过程第10-13页
            1.3.1.1 光吸收和激子的产生第11-12页
            1.3.1.2 激子的扩散第12页
            1.3.1.3 激子的分离第12页
            1.3.1.4 电荷的传输第12-13页
            1.3.1.5 电荷的收集第13页
        1.3.2 有机太阳能电池的基本参数第13-16页
            1.3.2.1 开路电压(Voc)第14页
            1.3.2.2 短路电流(Jsc)第14-15页
            1.3.2.3 填充因子(FF)第15页
            1.3.2.4 能量转换效率(PCE)第15-16页
    1.4 有机太阳能电池器件优化第16-29页
        1.4.1 电极材料第16-17页
            1.4.1.1 阳极材料第16-17页
            1.4.1.2 阴极材料第17页
        1.4.2 活性层第17-26页
            1.4.2.1 给体材料第17-22页
            1.4.2.2 受体材料第22-24页
            1.4.2.3 活性层形貌的调控第24-26页
        1.4.3 界面缓冲层第26-28页
            1.4.3.1 电子传输层第27-28页
            1.4.3.2 空穴传输层第28页
        1.4.4 器件优化的其它方面第28-29页
            1.4.4.1 器件结构的创新第28-29页
            1.4.4.2 增强器件对光的捕获和吸收第29页
    1.5 本论文的研究内容和意义第29-30页
    参考文献第30-36页
第二章 可溶液处理的碳点作为器件阴极缓冲层的研究第36-61页
    2.1 引言第36-37页
    2.2 实验部分第37-45页
        2.2.1 实验原料和试剂第37页
        2.2.2 实验仪器第37-38页
        2.2.3 碳点的合成与表征第38-42页
            2.2.3.1 碳点的合成第38页
            2.2.3.2 碳点的表征第38-42页
        2.2.4 太阳能电池器件的制备与表征第42-45页
            2.2.4.1 太阳能电池器件的制备第42-44页
            2.2.4.2 太阳能电池器件的表征第44-45页
    2.3 实验结果与讨论第45-57页
        2.3.1 碳点作为小分子太阳能电池的电子传输层第45-56页
            2.3.1.1 碳点作为电子传输层的厚度第45-47页
            2.3.1.2 碳点作为电子传输层改善器件的性能第47-52页
            2.3.1.3 碳点作为电子传输层提高器件的寿命第52-56页
        2.3.2 碳点作为聚合物太阳能电池的电子传输层第56-57页
    2.4 本章小结第57-58页
    参考文献第58-61页
第三章 基于侧链烷基不同的DIN3TCz分子的器件优化第61-83页
    3.1 引言第61-62页
    3.2 实验部分第62-65页
        3.2.1 实验原料和试剂第62页
        3.2.2 实验仪器第62页
        3.2.3 太阳能电池器件的制备与表征第62-65页
            3.2.3.1 太阳能电池器件的制备第62-64页
            3.2.3.2 太阳能电池器件的表征第64-65页
    3.3 实验结果与讨论第65-81页
        3.3.1 光学性质第65-66页
        3.3.2 电学性质第66-67页
        3.3.3 光伏器件的优化及结果讨论第67-81页
            3.3.3.1 活性层中不同给体和受体的比例优化第67-68页
            3.3.3.2 活性层浓度的优化第68-70页
            3.3.3.3 活性层的热退火处理第70-73页
            3.3.3.4 活性层的溶剂蒸气退火处理第73-74页
            3.3.3.5 最佳器件结果及分析第74-81页
    3.4 本章小结第81-82页
    参考文献第82-83页
第四章 结论与展望第83-85页
    4.1 结论第83-84页
    4.2 展望第84-85页
个人简历及在学期间科研成果第85-86页
    1.个人简历第85页
    2.科研成果第85-86页
致谢第86-87页

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