致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
序 | 第9-12页 |
1 引言 | 第12-30页 |
1.1 有机无机混合钙钛矿太阳能电池的结构,材料和应用 | 第14-18页 |
1.1.1 钙钛矿材料的发展 | 第14-17页 |
1.1.2 有机无机杂化钙钛矿太阳能电池的材料 | 第17-18页 |
1.2 有机无机杂化钙钛矿太阳能电池的简介 | 第18-29页 |
1.2.1 有机无机杂化钙钛矿太阳能电池发展历程 | 第18-20页 |
1.2.2 有机无机杂化钙钛矿太阳能电池的结构 | 第20-23页 |
1.2.3 钙钛矿太阳能电池的原理 | 第23-24页 |
1.2.4 钙钛矿太阳能电池的主要参数 | 第24-25页 |
1.2.5 钙钛矿太阳能电池目前的研究方向 | 第25-29页 |
1.3 选题的意义 | 第29-30页 |
2 混合钙钛矿MAPbI_XCl_(3-X)太阳能电池的研究 | 第30-45页 |
2.1 引言 | 第30页 |
2.2 实验部分 | 第30-35页 |
2.2.1 实验原料和试剂 | 第30-31页 |
2.2.2 电池的制备过程 | 第31-35页 |
2.3 表征手段 | 第35-37页 |
2.3.1 电池的伏安特性曲线 | 第35页 |
2.3.2 外量子效率 | 第35-36页 |
2.3.3 吸收光谱的测量 | 第36-37页 |
2.3.4 表面形貌的测量 | 第37页 |
2.4 实验结果分析 | 第37-43页 |
2.4.1 MAPbI_XCl_(3-X)的紫外可见光的吸收光谱 | 第37-38页 |
2.4.2 MAPbI_XCl_(3-X)的X射线衍射图谱 | 第38-40页 |
2.4.3 MAPbI_XCl_(3-X)的AFM扫描图 | 第40-41页 |
2.4.4 MAPbI_XCl_(3-X)的器件性能 | 第41-43页 |
2.5 本章小结 | 第43-45页 |
3 一步旋涂法制备MAPbI_3太阳能电池的研究 | 第45-55页 |
3.1 引言 | 第45-46页 |
3.2 实验部分 | 第46-47页 |
3.2.1 实验的原料和试剂 | 第46页 |
3.2.2 钙钛矿太阳能电池器件的制备 | 第46-47页 |
3.3 表征手段 | 第47-48页 |
3.4 实验结果分析 | 第48-54页 |
3.4.1 紫外可见光吸收光谱分析 | 第48页 |
3.4.2 X射线衍射图谱分析 | 第48-49页 |
3.4.3 AFM原子力扫描图分析 | 第49-51页 |
3.4.4 器件性能 | 第51-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-55页 |
4 一步旋涂法制备MAPbI_3太阳能电池的退火温度研究 | 第55-62页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 实验部分 | 第55-56页 |
4.2.1 实验材料与试剂 | 第55-56页 |
4.2.2 钙钛矿太阳能电池器件的制备 | 第56页 |
4.3 表征手段 | 第56-57页 |
4.4 实验结果分析 | 第57-61页 |
4.4.1 钙钛矿薄膜的紫外可见光吸收光谱 | 第57页 |
4.4.2 钙钛矿薄膜的AFM扫描结果 | 第57-59页 |
4.4.3 钙钛矿薄膜的X射线衍射图谱 | 第59-60页 |
4.4.4 钙钛矿薄膜的J-V曲线 | 第60-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
5 结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果 | 第67-69页 |
学位论文数据集 | 第69页 |