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基于醇溶性界面修饰层的新型聚合物太阳电池的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-27页
    1.1 引言第12页
    1.2 聚合物太阳电池的发展历程第12-14页
    1.3 聚合物太阳电池的基本结构与工作原理第14-17页
        1.3.1 单层聚合物太阳电池第14-15页
        1.3.2 双层D/A异质结聚合物太阳电池第15-16页
        1.3.3 双层本体异质结聚合物太阳电池第16-17页
        1.3.4 叠层聚合物太阳电池第17页
    1.4 聚合物太阳电池器件的性能参数第17-19页
    1.5 聚合物太阳电池材料第19-25页
        1.5.1 给体材料第19-20页
        1.5.2 受体材料第20-22页
        1.5.3 界面修饰层材料第22-25页
    1.6 论文选题依据与研究内容第25-27页
第2章 聚合物太阳电池的制备与性能表征第27-33页
    2.1 引言第27页
    2.2 聚合物太阳电池器件的制备第27-30页
        2.2.1 实验所用材料及仪器第27-28页
        2.2.2 器件的制备过程第28-30页
    2.3 聚合物太阳电池的性能表征第30-31页
        2.3.1 主要仪器设备第30页
        2.3.2 聚合物太阳电池的性能测试第30-31页
    2.4 材料的物理和电化学性能表征第31-33页
        2.4.1 紫外-可见吸收光谱(UV-Vis Spectrascopy)第31页
        2.4.2 X射线光电子能谱(X-ray photoelectron spectroscopy,XPS)第31页
        2.4.3 红外吸收光谱法(Infrared absorption spectrum,IR)第31页
        2.4.4 电化学性质表征第31-33页
第3章 溶液加工氧化钨作为阳极修饰层的高效聚合物太阳电池第33-45页
    3.1 引言第33页
    3.2 实验部分第33-34页
        3.2.1 实验材料第33-34页
        3.2.2 器件的制备与表征第34页
        3.2.3 仪器与测试第34页
    3.3 结果与讨论第34-44页
        3.3.1 聚合物太阳电池结构的设计第34-36页
        3.3.2 阳极修饰层与共混膜的形貌第36-37页
        3.3.3 修饰层的光学性能和电荷传输性能第37-38页
        3.3.4 修饰层的形成过程与结构分析第38-40页
        3.3.5 光伏器件性能第40-44页
    3.4 本章小结第44-45页
第4章 溶液加工的氧化铼作为阳极修饰层的高效聚合物太阳电池第45-57页
    4.1 引言第45页
    4.2 实验部分第45-46页
        4.2.1 实验材料第45-46页
        4.2.2 器件的制备与表征第46页
        4.2.3 仪器与测试方法第46页
    4.3 结果与讨论第46-55页
        4.3.1 聚合物太阳电池结构的设计第46-48页
        4.3.2 材料性质第48页
        4.3.3 s-ReO_x的形成过程第48-50页
        4.3.4 修饰层的物理性能第50-51页
        4.3.5 修饰层与共混膜的形貌第51-52页
        4.3.6 光伏器件性能第52-55页
    4.4 本章小结第55-57页
第5章 以醇溶性钛螯合物为阴极修饰层的高效聚合物太阳能电池第57-66页
    5.1 引言第57-58页
    5.2 实验部分第58-60页
        5.2.1 器件制备第58-60页
        5.2.2 分析与测试第60页
    5.3 结果与讨论第60-65页
    5.4 本章小结第65-66页
第6章 结论与展望第66-69页
参考文献第69-77页
攻读硕士学位器件发表的学术论文及其它成果第77-79页
致谢第79页

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