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 |