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基于ZnO电子传输材料的钙钛矿太阳能电池性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第1章 绪论第11-24页
    1.1 引言第11-13页
    1.2 太阳能电池的分类第13-14页
    1.3 钙钛矿电池第14-22页
        1.3.1 钛矿太阳能电池发展历程第14-17页
        1.3.2 钙钛矿材料的结构第17-18页
        1.3.3 钙钛矿太阳能电池的基本结构和工作原理第18-20页
        1.3.4 钙钛矿电池中电子传输材料的应用第20-22页
    1.4 本论文选题意义与研究内容及创新点第22-24页
        1.4.1 论文选题意义第22页
        1.4.2 论文研究内容与创新之处第22-24页
第2章 实验与性能表征第24-33页
    2.1 引言第24页
    2.2 实验材料与仪器第24-25页
    2.3 纳米结构ZnO薄膜的制备第25-26页
        2.3.1 基片预处理第25-26页
        2.3.2 ZnO溶胶的配制第26页
        2.3.3 旋涂法制备ZnO薄膜第26页
    2.4 钙钛矿太阳能电池的制备第26-30页
        2.4.1 基片预处理第27页
        2.4.2 ZnO薄膜的制备第27-28页
        2.4.3 钙钛矿层的制备第28页
        2.4.4 空穴传输层的制备第28-29页
        2.4.5 磁控溅射法制备Ag阴极第29-30页
    2.5 性能测试与表征第30-33页
        2.5.1 扫描电子显微镜(SEM)第30-31页
        2.5.2 紫外-可见分光光度计第31-32页
        2.5.3 电化学工作站第32-33页
第3章 ZnO薄膜的制备工艺对电池的性能影响第33-42页
    3.1 引言第33页
    3.2 旋涂层数对ZnO薄膜性能的影响第33-37页
        3.2.1 SEM与AFM分析第34-35页
        3.2.2 电池性能分析第35-37页
    3.3 退火温度对ZnO薄膜性能的影响第37-40页
        3.3.1 AFM分析第37-39页
        3.3.2 电池性能分析第39-40页
    3.4 本章小结第40-42页
第4章 钙钛矿薄膜的制备工艺对电池性能的影响第42-53页
    4.1 引言第42页
    4.2 PbI_2旋涂速率对电池性能的影响第42-47页
        4.2.1 AFM分析第42-45页
        4.2.2 钙钛矿薄膜的光学性能分析第45-46页
        4.2.3 钙钛矿太阳能电池的性能分析第46-47页
    4.3 CH_3NH_3PbI_3的退火温度对钙钛矿成膜质量和电池性能的影响第47-52页
        4.3.1 AFM分析第47-50页
        4.3.2 钙钛矿薄膜的光学性能分析第50-51页
        4.3.3 钙钛矿太阳能电池的性能分析第51-52页
    4.4 本章小结第52-53页
第5章 基于ZnO和TiO_2纳米复合结构电子传输层的钙钛矿太阳能电池性能第53-56页
    5.1 引言第53页
    5.2 掺TiO_2的ZnO纳米复合结构钙钛矿太阳能电池的制备与性能第53-55页
        5.2.1 掺TiO_2的ZnO溶胶制备第53页
        5.2.2 掺TiO_2的ZnO钙钛矿太阳能电池的制备第53-54页
        5.2.3 TiO_2掺杂浓度对ZnO钙钛矿太阳能电池光电性能的影响第54-55页
    5.3 本章小结第55-56页
第6章 结论与展望第56-59页
    6.1 结论第56-57页
    6.2 展望第57-59页
致谢第59-60页
参考文献第60-65页
攻读学位期间的研究成果第65页

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