摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 有机无机杂化钙钛矿材料 | 第10-11页 |
1.2.1 有机无机杂化钙钛矿材料的结构 | 第10页 |
1.2.2 有机无机杂化钙钛矿材料的性质 | 第10-11页 |
1.3 正式和反式PSCs的发展 | 第11-14页 |
1.3.1 正式PSCs的发展 | 第12-13页 |
1.3.2 反式PSCs的发展 | 第13-14页 |
1.4 钙钛矿薄膜的制备技术 | 第14-19页 |
1.4.1 溶液法 | 第15-17页 |
1.4.2 气相法 | 第17-19页 |
1.4.3 大面积钙钛矿太阳能电池 | 第19页 |
1.5 PSCs的稳定性 | 第19-22页 |
1.5.1 空气稳定性 | 第20页 |
1.5.2 光照稳定性 | 第20-21页 |
1.5.3 热稳定性 | 第21-22页 |
1.5.4 提高钙钛矿材料稳定性的方法 | 第22页 |
1.6 本课题的目的和内容 | 第22-23页 |
第二章 CVD法制备钙钛矿薄膜的工艺优化 | 第23-34页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 实验部分 | 第23-26页 |
2.2.1 实验药品 | 第23-24页 |
2.2.2 实验仪器 | 第24-25页 |
2.2.3 实验过程 | 第25页 |
2.2.4 表征手段 | 第25-26页 |
2.3 电阻法监测钙钛矿的生长 | 第26-27页 |
2.4 PbI_2添加剂对制备钙钛矿薄膜的影响 | 第27-30页 |
2.4.1 添加剂对PbI_2形貌的影响 | 第27-28页 |
2.4.2 添加剂对反应历程的影响 | 第28-30页 |
2.5 CVD工艺参数优化 | 第30-31页 |
2.5.1 MAI使用量的优化 | 第30-31页 |
2.5.2 反应温度的优化 | 第31页 |
2.6 基于PEDOT:PSS基底反式PSCs的制备 | 第31-33页 |
2.7 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 基于NiO基底PSCs的制备 | 第34-50页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 实验部分 | 第34-35页 |
3.2.1 实验药品 | 第34-35页 |
3.2.2 实验仪器 | 第35页 |
3.2.3 实验步骤 | 第35页 |
3.3 NiO薄膜的制备 | 第35-37页 |
3.3.1 NiO粉末的烧结 | 第35-36页 |
3.3.2 NiO薄膜的烧结 | 第36-37页 |
3.4 NiO薄膜的掺杂 | 第37-41页 |
3.5 反式PSCs的制备 | 第41-49页 |
3.5.1 掺杂对基于NiO薄膜PSCs性能的影响 | 第42-44页 |
3.5.2 基于NiO的PSCs制备工艺的优化 | 第44-47页 |
3.5.3 NiO基底PSCs的正反扫效率对比和大面积制备 | 第47-49页 |
3.6 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 基于TiO_2基底PSCs的制备和正反式PSCs性能对比 | 第50-66页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 实验药品和仪器 | 第50-51页 |
4.2.1 实验药品 | 第50-51页 |
4.2.2 实验仪器 | 第51页 |
4.3 TiO_2薄膜的制备和表征 | 第51-54页 |
4.3.1 TiO_2薄膜的制备 | 第51-52页 |
4.3.2 TiO_2薄膜的表征 | 第52-54页 |
4.4 正式PSCs的制备 | 第54-58页 |
4.4.1 光照激活对PSCs性能的影响 | 第54-56页 |
4.4.2 TiO_2薄膜厚度对PSCs性能的影响 | 第56-57页 |
4.4.3 正式PSCs的正反扫效率对比和大面积制备 | 第57-58页 |
4.5 正式和反式PSCs性能对比 | 第58-65页 |
4.5.1 不同基底钙钛矿薄膜对比 | 第58-59页 |
4.5.2 正反式PSCs J-V曲线和EQE曲线对比 | 第59-60页 |
4.5.3 正式和反式PSCs光照稳定性的对比 | 第60-63页 |
4.5.4 正式和反式PSCs紫外稳定性的对比 | 第63页 |
4.5.5 正式和反式PSCs热稳定性的对比 | 第63-64页 |
4.5.6 正式和反式PSCs空气稳定性的对比 | 第64-65页 |
4.6 本章总结 | 第65-66页 |
第五章 总结和展望 | 第66-68页 |
5.1 全文总结 | 第66-67页 |
5.2 展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-78页 |
发表论文和科研情况说明 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |