摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-26页 |
引言 | 第8页 |
1.1 太阳电池的形式和发展方向 | 第8-20页 |
1.1.1 无机钙钛矿材料及其结构 | 第9-10页 |
1.1.2 有机-无机杂化钙钛矿结构 | 第10-11页 |
1.1.3 有机-无机杂化钙钛矿材料的应用 | 第11-13页 |
1.1.4 有机-无机杂化钙钛矿太阳电池的发展历程及研究进展 | 第13-14页 |
1.1.5 有机-无机杂化钙钛矿太阳电池的结构 | 第14-17页 |
1.1.6 影响有机-无机杂化钙钛矿太阳电池性能指标的因素 | 第17-20页 |
1.2 等离子体技术及其在有机-无机杂化钙钛矿太阳电池应用 | 第20-22页 |
1.2.1 等离子体技术的特点和应用方向 | 第20页 |
1.2.2 等离子体表面处理技术原理和在有机-无机杂化钙钛矿电池中应用前景 | 第20-22页 |
1.3 原子层沉积技术简介 | 第22-23页 |
1.3.1 原子层沉积技术原理 | 第22页 |
1.3.2 原子层沉积技术在太阳电池中的应用前景 | 第22-23页 |
1.4 选题的目的和意义及主要内容 | 第23-26页 |
1.4.1 选题的目的和意义 | 第23-24页 |
1.4.2 论文主要内容 | 第24-25页 |
1.4.3 论文的重点、难点、创新点 | 第25-26页 |
第二章 有机无机杂化钙钛矿太阳电池制备的设备、材料和表征方法 | 第26-33页 |
2.1 实验设备 | 第26-28页 |
2.1.1 螺旋波等离子体设备 | 第26页 |
2.1.2 ALD设备 | 第26页 |
2.1.3 有机无机杂化钙钛矿电池制备设备 | 第26-27页 |
2.1.4 其他设备 | 第27-28页 |
2.2 实验材料 | 第28-30页 |
2.3 薄膜结构表征、性能测试设备和方法 | 第30-32页 |
2.3.1 紫外可见光谱测试 | 第30页 |
2.3.2 厚度测试 | 第30-31页 |
2.3.3 表面形貌、结构成分和性能测试 | 第31-32页 |
2.4 器件性能测试 | 第32-33页 |
2.4.1 器件的伏安特性曲线 | 第32-33页 |
第三章 有机-无机杂化钙钛矿太阳电池基础器件的研究 | 第33-51页 |
3.1 有机-无机杂化钙钛矿太阳电池基础器件的制备 | 第33-36页 |
3.2 影响有机-无机杂化钙钛矿太阳能器件性能的因素 | 第36-50页 |
3.2.1 致密层制备方法 | 第36-37页 |
3.2.2 基片预热温度 | 第37-38页 |
3.2.3 退火温度 | 第38-40页 |
3.2.4 钙钛矿层制备方法 | 第40-42页 |
3.2.5 活性层厚度 | 第42-43页 |
3.2.6 Spiro | 第43-46页 |
3.2.7 测试条件 | 第46-50页 |
3.3 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 等离子体表面处理ITO对有机-无机杂化钙钛矿太阳电池界面修饰的影响 | 第51-58页 |
4.1 前言 | 第51页 |
4.2 TCO的处理方法及其有机-无机杂化钙钛矿太阳电池结构 | 第51-52页 |
4.3 等离子体处理TCO工艺参数对电池性能影响 | 第52-57页 |
4.3.1 气体成分处理FTO | 第52-53页 |
4.3.2 气体成分处理ITO | 第53-57页 |
4.3.3 放电功率和处理时间 | 第57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 ALD AlTiO对有机-无机杂化钙钛矿太阳电池界面修饰的研究 | 第58-64页 |
5.1 ALD AlTiO工艺参数及其有机-无机杂化钙钛矿太阳电池结构 | 第58-59页 |
5.2 ALD沉积Al掺杂氧化物修饰有机-无机杂化钙钛矿太阳电池界面的影响因素 | 第59-63页 |
5.2.1 Al掺杂氧化锌修饰有机-无机杂化钙钛矿太阳电池界面 | 第59-60页 |
5.2.2 Al掺杂氧化钛修饰有机-无机杂化钙钛矿太阳电池界面 | 第60-63页 |
5.3 本章小结 | 第63-64页 |
第六章 结论与展望 | 第64-66页 |
6.1 本文的研究成果和结论 | 第64页 |
6.2 论文的创新点 | 第64-65页 |
6.3 研究展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
硕士期间发表的学术论文 | 第72页 |