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无铅CsSnI3钛矿薄膜制备、物性研究及太阳能电池器件应用

摘要第9-11页
Abstract第11-12页
第一章 绪论第13-21页
    1.1 新型钙钛矿太阳能电池概述第13-17页
        1.1.1 钙钛矿材料结构与性质第13-14页
        1.1.2 钙钛矿太阳能电池工作原理第14-15页
        1.1.3 钙钛矿太阳能电池研究进展第15-17页
    1.2 无铅CsSnI_3钙钛矿材料研究进展第17-19页
        1.2.1 CsSnI_3钙钛矿材料的物相研究第17页
        1.2.2 CsSnI_3钙钛矿材料的光学及电学性质第17-18页
        1.2.3 CsSnI_3钙钛矿材料在太阳能电池中应用第18-19页
    1.3 本论文主要研究内容第19-21页
第二章 实验部分第21-33页
    2.1 实验原料第21-23页
    2.2 制备技术第23-25页
        2.2.1 脉冲激光沉积技术第23-24页
        2.2.2 真空热蒸发技术第24-25页
        2.2.3 水热合成技术第25页
    2.3 表征方法第25-33页
        2.3.1 扫描电子显微镜第25-26页
        2.3.2 X-射线衍射仪第26页
        2.3.3 紫外-可见-近红外分光光度计第26-27页
        2.3.4 薄膜方块电阻测试系统第27-28页
        2.3.5 霍尔效应测试系统第28页
        2.3.6 荧光测试系统第28-29页
        2.3.7 拉曼测试系统第29页
        2.3.8 太阳能电池光电转化效率测试系统第29-30页
        2.3.9 量子效率测试系统第30-33页
第三章 两步真空热蒸发沉积制备B-γ-CsSnl_3薄膜及光学电学性能第33-45页
    3.1 引言第33页
    3.2 实验第33-34页
        3.2.1 蒸发原料与衬底准备第33-34页
        3.2.2 B-γ-CsSnI_3钙钛矿薄膜制备第34页
        3.2.3 材料结构及光学电学性能表征第34页
    3.3 结果与讨论第34-43页
        3.3.1 热蒸发速率对薄膜形貌影响第34-36页
        3.3.2 固相反应温度对B-γ-CsSnI_3薄膜影响第36-39页
        3.3.3 沉积次序对B-γ-CsSnI_3薄膜影响第39-41页
        3.3.4 B-γ-CsSnI_3薄膜光学及电学性能第41-43页
    3.4 小结第43-45页
第四章 B-γ-CsSnI_3薄膜在空气中稳定性研究第45-53页
    4.1 引言第45页
    4.2 实验第45-46页
        4.2.1 B-γ-CsSnI_3薄膜制备第45页
        4.2.2 对比参考样品CdTe和CH_3NH_3PbI_3薄膜制备第45-46页
        4.2.3 材料表征及性能测试第46页
    4.3 结果与讨论第46-51页
        4.3.1 B-γ-CsSnI_3薄膜表观颜色、成分及光吸收性能随时间变化第46-49页
        4.3.2 B-γ-CsSnI_3薄膜到Cs_2SnI_6薄膜的相变机制研究第49-50页
        4.3.3 Cs_2SnI_6薄膜光吸收性能第50-51页
    4.4 小结第51-53页
第五章 B-γ-CsSnl_3与Cs_2SnI_6用作平面型钙钛矿太阳能电池吸光层性能研究第53-63页
    5.1 引言第53-54页
    5.2 B-γ-CsSnI_3薄膜用作平面N-i-P型钙钛矿电池吸光层第54-58页
        5.2.1 实验第54-55页
            5.2.1.1 FTO导电玻璃衬底刻蚀与清洗第54页
            5.2.1.2 TiO_2致密阻挡层第54-55页
            5.2.1.3 无铅钙钛矿太阳能电池组装第55页
            5.2.1.4 材料表征与性能测试第55页
        5.2.2 B-γ-CsSnI_3吸光层生长温度对电池性能影响第55-58页
    5.3 Cs_2SnI_6薄膜用作平面N-i-P型钙钛矿电池吸光层第58-62页
        5.3.1 实验第58页
        5.3.2 结果与讨论第58-62页
            5.3.2.1 不同厚度Cs_2SnI_6吸光层的形貌及光学性能第58-59页
            5.3.2.2 Cs_2SnI_6吸光层厚度对电池性能影响第59-62页
    5.4 小结第62-63页
第六章 Cs_2SnI_6及CH_3NH_3PbI_3用作介孔型钙钛矿太阳能电池吸光层性能对比研究第63-83页
    6.1 引言第63-65页
    6.2 Cs_2SnI_6薄膜用作介孔型钙钛矿电池吸光层第65-75页
        6.2.1 实验第65-69页
            6.2.1.1 ZnO籽晶层制备第65页
            6.2.1.2 ZnO纳米棒阵列制备第65-66页
            6.2.1.3 Cs_2SnI_6粉末合成第66-67页
            6.2.1.4 Cs_2SnI_6介孔型太阳能电池组装第67-68页
            6.2.1.5 材料表征与器件性能测试第68-69页
        6.2.2 结果与讨论第69-75页
            6.2.2.1 Cs_2SnI_6粉末及Cs_2SnI_6薄膜的物相研究第69-70页
            6.2.2.2 前驱体溶液浓度及籽晶层形貌对ZnO纳米棒阵列生长的影响第70-72页
            6.2.2.3 氧化锌纳米棒阵列及籽晶层对电池性能影响第72-75页
        6.2.3 小结第75页
    6.3 CH_3NH_3PbI_3薄膜用作介孔型钙钛矿电池吸光层第75-83页
        6.3.1 实验第75-77页
            6.3.1.1 ZnO/CdS芯壳型纳米棒阵列制备第75-76页
            6.3.1.2 ZnO/CdS/CH_3NH_3PbI_3/P3HT介孔型太阳能电池组装第76页
            6.3.1.3 材料表征与器件性能测试第76-77页
        6.3.2 结果与讨论第77-82页
            6.3.2.1 ZnO/CdS芯壳型纳米棒阵列光吸收特性第77-78页
            6.3.2.2 ZnO/CdS芯壳型纳米棒阵列微观形貌第78-80页
            6.3.2.3 ZnO/CdS/CH_3NH_3PbI_3/P3HT/介孔型钙钛矿电池性能第80-82页
        6.3.3 小结第82-83页
第七章 全文总结与展望第83-87页
    7.1 总结第83-84页
    7.2 展望第84-87页
参考文献第87-99页
致谢第99-101页
附录第101页

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