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有机—无机杂化钙钛矿太阳能电池制备和光电性能的研究

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

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