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钙钛矿CH3NH3PbX3薄膜的低温原位合成及在杂化薄膜太阳能电池中的应用

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 引言第11-18页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 研究现状第12-16页
        1.2.1 钙钛矿CH_3NH_3PbI_3薄膜太阳能电池第12-14页
        1.2.2 钙钛矿CH_3NH_3PbBr_3薄膜太阳能电池第14-16页
    1.3 本课题的选题意义及取得的进展第16-18页
第二章 实验涉及的仪器、试剂及表征手段第18-22页
    2.1 实验涉及的仪器设备第18-19页
    2.2 实验所涉及的试剂第19-20页
    2.3 表征测试详细内容第20-22页
        2.3.1 物相表征第20页
        2.3.2 形貌表征第20页
        2.3.3 组分分析第20页
        2.3.4 光电性能测试第20-22页
第三章 基于钙钛矿CH_3NH_3PbI_3的薄膜太阳能电池器件第22-48页
    3.1 前言第22-24页
    3.2 旋涂法低温原位合成钙钛矿CH_3NH_3PbI_3薄膜第24-27页
        3.2.1 基底材料的处理第24页
        3.2.2 电子传输层Zn O的制备第24页
        3.2.3 磁控溅射金属铅薄膜第24-25页
        3.2.4 旋涂法低温原位合成钙钛矿CH_3NH_3PbI_3薄膜第25页
        3.2.5 薄膜的组成及形貌表征第25-27页
    3.3 浸泡法低温原位合成钙钛矿CH_3NH_3PbI_3薄膜及表征第27-39页
        3.3.1 浸泡法低温原位合成钙钛矿CH_3NH_3PbI_3薄膜第27-28页
        3.3.2 薄膜的组成及形貌表征第28-37页
        3.3.3 反应机理探究第37-39页
    3.4 光电性能测试第39-40页
    3.5 钙钛矿CH_3NH_3PbI_3薄膜太阳能电池器件的组装、优化及稳定性第40-47页
        3.5.1 钙钛矿CH_3NH_3PbI_3薄膜太阳能电池器件的组装第40-41页
        3.5.2 spiro-OMe TAD浓度和用量对器件性能的影响第41-43页
        3.5.3 铅膜厚度对器件性能的影响第43-45页
        3.5.4 不同制备方法对器件性能的影响第45-46页
        3.5.5 电池器件的稳定性第46-47页
    3.6 本章小结第47-48页
第四章 钙钛矿CH_3NH_3PbBr_3薄膜的低温原位合成及表征第48-60页
    4.1 前言第48页
    4.2 旋涂法低温原位合成钙钛矿CH_3NH_3PbBr_3薄膜及表征第48-50页
        4.2.1 旋涂法低温原位合成钙钛矿CH_3NH_3PbBr_3薄膜及表征第48-49页
        4.2.2 薄膜的组成及形貌表征第49-50页
    4.3 浸泡法低温原位合成钙钛矿CH_3NH_3PbBr_3薄膜及表征第50-57页
        4.3.1 浸泡法低温原位合成钙钛矿CH_3NH_3PbBr_3薄膜及表征第50页
        4.3.2 薄膜的组成及形貌表征第50-55页
        4.3.3 反应机理探究第55-57页
    4.4 光电性能测试第57页
    4.5 钙钛矿CH_3NH_3PbBr_3薄膜太阳能电池器件组装及性能测试第57-59页
        4.5.1 器件组装第57-59页
    4.6 本章小结第59-60页
第五章 结论和展望第60-62页
参考文献第62-68页
硕士期间成果第68-69页
致谢第69页

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