摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 引言 | 第11-13页 |
1.1.1 太阳光谱 | 第11-12页 |
1.1.2 大气质量 (Air Mass, AM) | 第12页 |
1.1.3 太阳电池的分类 | 第12-13页 |
1.2 太阳电池的工作原理 | 第13-21页 |
1.2.1 传统无机太阳电池的工作原理 | 第13-14页 |
1.2.2 聚合物太阳电池的工作原理 | 第14-15页 |
1.2.3 聚合物太阳电池的性能指标及其影响因素 | 第15-18页 |
1.2.3.1 开路电压 (Open-Circuit Voltage, Voc) | 第16-17页 |
1.2.3.2 短路电流(Short Circuit Density, Jsc) | 第17页 |
1.2.3.3 填充因子(Fill Factor, FF) | 第17页 |
1.2.3.4 能量转换效率(Power Conversion Efficiency, PCE) | 第17-18页 |
1.2.3.5 串联电阻(Rs)与并联电阻(Rsh) | 第18页 |
1.2.3.6 光谱特性与量子效率 (External Quantum Efficiency, EQE) | 第18页 |
1.2.4 聚合物太阳电池性能的其他分析方法 | 第18-21页 |
1.2.4.1 瞬态光电压(Transient Photo-Voltage, TPV) | 第18-19页 |
1.2.4.2 原子力显微镜 (Atomic Force Microscope, AFM) | 第19页 |
1.2.4.3 光学模拟(Optical Simulation) | 第19-21页 |
1.3 聚合物太阳电池器件的概述 | 第21-26页 |
1.3.1 聚合物太阳电池的结构 | 第21-23页 |
1.3.2 聚合物太阳电池的界面修饰 | 第23-24页 |
1.3.3 聚合物太阳电池目前的研究热点 | 第24-26页 |
第二章 ITO-free 聚合物太阳电池的实现方法 | 第26-37页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 ITO-free 聚合物太阳电池的实现方法 | 第26-34页 |
2.2.1 银纳米线 | 第27-29页 |
2.2.2 PEDOT:PSS | 第29-31页 |
2.2.3 纳米碳管与石墨烯 | 第31-33页 |
2.2.4 金属及金属氧化物 | 第33-34页 |
2.3 本论文的研究思路、研究内容及其创新性 | 第34-37页 |
2.3.1 本论文的研究思路 | 第34-35页 |
2.3.2 本论文的研究内容及创新性 | 第35-37页 |
第三章 基于金属薄膜衬底的聚合物太阳电池器件的制备与研究 | 第37-65页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 实验部分 | 第37-41页 |
3.2.1 实验材料与设备 | 第37-39页 |
3.2.2 聚合物太阳电池器件的制备工艺流程 | 第39-41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-58页 |
3.3.1 透明金属电极材料的选择&器件结构的设计 | 第41-44页 |
3.3.2 不同金属电极的实验验证 | 第44-45页 |
3.3.3 铜金属薄膜电极的优化 | 第45-51页 |
3.3.3.1 透射率 | 第46页 |
3.3.3.2 电导率与粗糙度 | 第46-47页 |
3.3.3.3 紫外光电子能谱 | 第47-49页 |
3.3.3.4 形貌表征 | 第49-51页 |
3.3.4 活性层的表征 | 第51-52页 |
3.3.4.1 活性层的吸收光谱 | 第51-52页 |
3.3.4.2 器件的能级结构图 | 第52页 |
3.3.5 器件的电学性能 | 第52-54页 |
3.3.6 外量子效率 | 第54-56页 |
3.3.7 瞬态光电压及数据拟合 | 第56-58页 |
3.4 器件的光学模拟 | 第58-64页 |
3.4.1 光学模拟检验器件结构参数 | 第59-60页 |
3.4.2 光学模拟分析器件性能的差异 | 第60-64页 |
3.4.2.1 器件吸收与反射的模拟 | 第60-61页 |
3.4.2.2 器件中光电场强度的分布 | 第61-63页 |
3.4.2.3 器件的光损耗分布 | 第63-64页 |
3.5 本章小结 | 第64-65页 |
结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-80页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
附件 | 第82页 |