摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
符号说明 | 第10-17页 |
第1章 绪论 | 第17-29页 |
1.1 引言 | 第17-18页 |
1.2 钙钛矿太阳能电池的发展过程 | 第18-19页 |
1.3 钙钛矿太阳能电池的工作原理和器件结构 | 第19-21页 |
1.4 钙钛矿太阳能电池的重要性能参数 | 第21-22页 |
1.5 钙钛矿层的制备方法 | 第22-27页 |
1.5.1 一步旋涂法 | 第23页 |
1.5.2 两步旋涂法 | 第23-24页 |
1.5.3 反溶剂辅助法 | 第24页 |
1.5.4 双源共蒸发辅助法 | 第24-25页 |
1.5.5 气相辅助法 | 第25-26页 |
1.5.6 喷射沉积法 | 第26页 |
1.5.7 真空闪蒸辅助溶液法 | 第26-27页 |
1.6 钙钛矿太阳能电池的发展问题 | 第27-28页 |
1.7 本课题的主要研究内容及意义 | 第28-29页 |
第2章 钙钛矿太阳能电池的实验材料及表征方法 | 第29-35页 |
2.1 制备与表征钙钛矿太阳能电池所需实验药品 | 第29-30页 |
2.2 制备与表征钙钛矿太阳能电池所需实验仪器 | 第30页 |
2.3 钙钛矿太阳能电池的表征方法 | 第30-34页 |
2.3.1 薄膜晶体特性测试系统 | 第30-31页 |
2.3.2 薄膜形貌测试系统 | 第31-32页 |
2.3.3 薄膜光学特性测试系统 | 第32-33页 |
2.3.4 太阳能电池J-V测试系统 | 第33页 |
2.3.5 太阳能电池量子效率测试系统 | 第33-34页 |
2.4 ITO导电玻璃的刻蚀及清洗 | 第34-35页 |
第3章 空气中两步法制备平面FA_xMA_(1-x)PbI_3钙钛矿太阳能电池 | 第35-51页 |
3.1 引言 | 第35-36页 |
3.2 实验部分 | 第36-38页 |
3.2.1 实验材料和试剂 | 第36页 |
3.2.2 溶液的配置 | 第36-37页 |
3.2.3 FA_xMA_(1-x)PbI_3钙钛矿太阳能电池的制备 | 第37-38页 |
3.2.4 器件的测试 | 第38页 |
3.3 实验结果与分析 | 第38-49页 |
3.3.1 不同转速对PbI_2薄膜和钙钛矿薄膜的影响 | 第38-39页 |
3.3.2 FA/MA掺杂对钙钛矿薄膜特性的影响 | 第39-42页 |
3.3.3 FA/MA掺杂对钙钛矿太阳能电池光伏性能的影响 | 第42-47页 |
3.3.4 钙钛矿材料的理论计算 | 第47-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-51页 |
第4章 低温制备倒置平面三阳离子FA/MA/Cs钙钛矿太阳能电池 | 第51-61页 |
4.1 引言 | 第51-52页 |
4.2 实验部分 | 第52-53页 |
4.2.1 实验材料 | 第52页 |
4.2.2 钙钛矿太阳能电池的制备过程 | 第52页 |
4.2.3 钙钛矿太阳能电池的测试仪器 | 第52-53页 |
4.3 实验结果与分析 | 第53-59页 |
4.3.1 Cs~+离子掺杂对钙钛矿薄膜的影响 | 第53-56页 |
4.3.2 Cs~+离子掺杂对钙钛矿太阳能电池的光电性能的影响 | 第56-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-61页 |
第5章 新型退火方法制备MAPbI_3钙钛矿太阳能电池 | 第61-73页 |
5.1 引言 | 第61-62页 |
5.2 实验部分 | 第62-63页 |
5.2.1 实验材料 | 第62页 |
5.2.2 MAPbI_3钙钛矿太阳能电池的制备 | 第62-63页 |
5.2.3 钙钛矿太阳能电池的测试方法 | 第63页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第63-71页 |
5.3.1 不同退火温度对MAPbI_3钙钛矿薄膜的影响 | 第63-66页 |
5.3.2 不同退火温度对MAPbI_3钙钛矿太阳能电池性能的影响 | 第66-69页 |
5.3.3 不同退火方法对MAPbI_3钙钛矿太阳能电池光电转换性能的影响 | 第69-71页 |
5.3.4 MAPbI_3钙钛矿太阳能电池的重复性和稳定性 | 第71页 |
5.4 本章小结 | 第71-73页 |
第6章 总结与展望 | 第73-77页 |
6.1 总结 | 第73-74页 |
6.2 展望 | 第74-77页 |
参考文献 | 第77-87页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及参加的学术会议 | 第87-89页 |
致谢 | 第89页 |