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钙钛矿太阳电池电荷输运增强及性能研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 引言第11页
    1.2 太阳能电池的分类及发展第11-12页
    1.3 钙钛矿太阳能电池第12-16页
        1.3.1 钙钛矿结构第12-13页
        1.3.2 钙钛矿太阳能电池的原理第13-14页
        1.3.3 钙钛矿太阳能电池结构分类第14-16页
            1.3.3.1 介孔结构钙钛矿太阳能电池第14-15页
            1.3.3.2 平面结构钙钛矿太阳能电池第15-16页
    1.4 钙钛矿电池电子传输层的研究进展第16-18页
        1.4.1 金属氧化物电子传输材料第16-17页
        1.4.2 其他氧化物电子传输层第17-18页
    1.5 钙钛矿电池空穴传输层的研究进展第18-20页
        1.5.1 有机空穴传输材料第18-19页
        1.5.2 无机空穴传输材料第19-20页
    1.6 本论文的选题依据和主要研究内容第20-22页
第二章 钙钛矿太阳能电池的制备方法、流程及表征第22-31页
    2.1 钙钛矿太阳能电池的制备方法第22-27页
        2.1.1 实验药品和测试仪器第22-23页
        2.1.2 制备方法和实验流程第23-27页
            2.1.2.1 透明导电基底的处理第23-24页
            2.1.2.2 电子传输层的制备第24-26页
            2.1.2.3 钙钛矿层的制备第26页
            2.1.2.4 空穴传输层的制备第26-27页
    2.2 表征测试设备第27-30页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)第27页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第27页
        2.2.3 光电性能第27-29页
        2.2.4 电化学阻抗谱(EIS)第29页
        2.2.5 傅立叶变换红外光谱(FTIR)第29-30页
        2.2.6 荧光发光光谱(PL)第30页
    2.3 本章小结第30-31页
第三章 镍纳米薄带复合空穴层PSCS的空穴传输性能研究第31-48页
    3.1 前言第31-32页
    3.2 镍纳米薄带的制备及其微观结构表征第32-34页
        3.2.1 镍纳米薄带的制备及形貌表征第32-33页
        3.2.2 镍纳米薄带的晶体结构分析第33-34页
    3.3 镍纳米薄带复合空穴层添加方式的优化第34-37页
        3.3.1 镍纳米薄带直接加入空穴层制备钙钛矿太阳能电池第34-35页
        3.3.2 加空穴保护层制备钙钛矿太阳能电池第35-36页
        3.3.3 镍纳米薄带与空穴层分开旋涂制备钙钛矿太阳能电池第36-37页
    3.4 镍纳米薄带复合空穴层钙钛矿太阳能电池表征测试第37-40页
        3.4.1 镍纳米薄带复合空穴层制备完整电池的结构分析第37页
        3.4.2 镍纳米薄带复合空穴层表面形貌第37-38页
        3.4.3 光电转换效率第38-40页
    3.5 镍纳米薄带复合空穴层PSCS的性能影响第40-46页
        3.5.1 光谱响应分析第40-41页
        3.5.2 光电流密度分析第41-43页
            3.5.2.1 瞬态短路电流密度第41页
            3.5.2.2 稳定电流密度和最大输出功率第41-43页
        3.5.3 电化学阻抗谱第43-44页
        3.5.4 稳态荧光光谱第44-45页
        3.5.5 环境中的稳定性分析第45-46页
    3.6 镍纳米薄带复合空穴层PSCS的空穴传输增强原理图分析第46-47页
    3.7 本章小结第47-48页
第四章 TiO_2/NSTO纳米纤维复合电子层PSCS电子传输性能研究第48-61页
    4.1 前言第48页
    4.2 NSTO粉体的制备及表征测试第48-50页
        4.2.1 NSTO纳米粉体的制备及形貌表征第48-49页
        4.2.2 NSTO的晶体结构第49-50页
    4.3 NSTO纳米粉体复合电子层钙钛矿太阳能电池的制备第50-51页
        4.3.1 NSTO纳米粉体复合电子层的表面形貌第50页
        4.3.2 NSTO纳米粉体复合电子传输层的PSCS的光电转换效率第50-51页
    4.4 TiO_2/NSTO纤维的制备及形貌表征第51-54页
        4.4.1 TiO_2/NSTO纳米纤维的制备第51-52页
        4.4.2 TiO_2/NSTO纳米纤维形貌分析第52-53页
        4.4.3 TiO_2/NSTO纳米纤维的晶体结构分析第53-54页
    4.5 TiO_2/NSTO纳米纤维复合电子层PSCS的表征测试第54-57页
        4.5.1 光电转换效率第54-55页
        4.5.2 TiO_2/NSTO纳米纤维复合电子层结构分析第55-56页
        4.5.3 TiO_2/NSTO纳米纤维复合电子层的钙钛矿层形貌分析第56-57页
    4.6 复合电子传输层钙钛矿太阳能电池的光电性能测试第57-59页
        4.6.1 光电转换效率第57-58页
        4.6.2 稳态荧光光谱第58-59页
    4.7 TiO_2/NSTO纳米纤维复合电子层PSCS的电子传输增强原理图分析第59-60页
    4.8 本章小结第60-61页
第五章 结论第61-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-71页
攻读硕士学位期间取得的成果第71-72页

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