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钙钛矿太阳能电池中金属氧化物传输层材料的研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 钙钛矿太阳能电池的简介第13-14页
        1.2.1 钙钛矿材料第13页
        1.2.2 钙钛矿太阳能电池的优点第13-14页
        1.2.3 钙钛矿太阳能电池的发展第14页
    1.3 钙钛矿太阳能电池的结构与原理第14-18页
        1.3.1 透明导电基底第16页
        1.3.2 电子传输层(ETL)第16页
        1.3.3 钙钛矿吸光层第16页
        1.3.4 空穴传输层(HTL)第16-17页
        1.3.5 金属电极第17页
        1.3.6 太阳能电池中几个重要的参数第17-18页
    1.4 本论文的选题背景和主要的研究内容第18-20页
        1.4.1 选题背景第18-19页
        1.4.2 主要的研究内容第19-20页
    参考文献第20-24页
第二章 实验方法和内容第24-32页
    2.1 样品形貌结构及性能表征第24-29页
        2.1.1 形貌结构表征第24-26页
        2.1.2 光电性能表征第26-29页
    2.2 实验材料的制备第29-31页
        2.2.1 FTO导电玻璃的刻蚀及清洗第29-30页
        2.2.2 电子传输层前驱体溶液的制备第30页
        2.2.3 钙钛矿前驱体溶液的制备第30页
        2.2.4 空穴传输层前驱体溶液的制备第30页
        2.2.5 对电极的制备第30-31页
    参考文献第31-32页
第三章 钙钛矿材料的制备方法第32-45页
    3.1 引言第32-33页
    3.2 实验部分第33-34页
        3.2.1 实验药品及原料第33页
        3.2.2 实验中主要的使用仪器第33页
        3.2.3 样品的测试和表征第33-34页
    3.3 实验过程第34-36页
        3.3.1 FTO的清洗第34页
        3.3.2 钙钛矿薄膜的制备第34-36页
    3.4 一步法制备钙钛矿薄膜的分析第36-38页
        3.4.1 旋涂速率对钙钛矿薄膜形貌的影响第36-38页
        3.4.2 旋涂速率对钙钛矿薄膜光学性能的影响第38页
    3.5 一步溶液法钙钛矿薄膜的优化第38-41页
        3.5.1 退火时间对钙钛矿薄膜形貌的影响第39-40页
        3.5.2 退火时间对钙钛矿薄膜光学性能的影响第40页
        3.5.3 最佳参数制备的钙钛矿薄膜的XRD图谱第40-41页
    3.6 两步旋涂法钙钛矿薄膜的制备第41-42页
    3.7 本章小结第42-43页
    参考文献第43-45页
第四章 五氧化二铌作为电子传输层在钙钛矿电池中的应用第45-75页
    4.1 引言第45-47页
    4.2 实验部分第47-49页
        4.2.1 实验所用的化学试剂第47页
        4.2.2 主要实验仪器第47-48页
        4.2.3 样品的测试和表征第48-49页
    4.3 实验过程第49-50页
        4.3.1 透明导电基底的准备第49页
        4.3.2 Nb_2O_5薄膜的制备第49页
        4.3.3 电池的组装第49-50页
    结果与分析第50页
    4.4 前驱体浓度对Nb_2O_5薄膜和电池性能的影响第50-61页
        4.4.1 不同前驱体浓度制备的Nb_2O_5薄膜表面形貌和结构的测试第50-54页
        4.4.2 钙钛矿层的表面形貌和结构的测试第54-56页
        4.4.3 电池的伏安(J-V)特性测试第56-58页
        4.4.4 稳态光致发光(PL)图谱的测试第58-59页
        4.4.5 各参数电池的电化学阻抗谱(EIS)的测试第59-61页
    4.5 退火时间对Nb_2O_5薄膜和电池性能的影响(0.02M)第61-67页
        4.5.1 不同退火时间下,Nb_2O_5样品的表面形貌和结构的测试第61-63页
        4.5.2 钙钛矿层的表面形貌和结构的测试第63页
        4.5.3 电池的伏安(J-V)特性测试第63-65页
        4.5.4 稳态光致发光(PL)图谱的测试第65-66页
        4.5.5 各参数电池的电化学阻抗谱(EIS)的测试第66-67页
    4.6 最佳参数的电池性能的测试第67-70页
        4.6.1 最佳参数的电池的重复性测试第67-68页
        4.6.2 最佳性能的电池的伏安(J-V)特性测试第68页
        4.6.3 最佳性能的电池的稳定性测试第68-69页
        4.6.4 最佳性能的电池的外量子效率的测试第69-70页
    4.7 本章小结第70-71页
    参考文献第71-75页
第五章 五氧化二钽做为电子传输层在钙钛矿电池中的应用第75-95页
    5.1 引言第75-76页
    5.2 实验部分第76-78页
        5.2.1 实验所用的化学试剂第76-77页
        5.2.2 实验仪器第77页
        5.2.3 样品的测试以及表征第77-78页
    5.3 实验过程第78-79页
        5.3.1 透明导电基底的准备第78页
        5.3.2 Ta_2O_5薄膜的制备第78页
        5.3.3 电池的组装第78-79页
    5.4 结果与分析第79-91页
        5.4.1 不同前驱体浓度制备的Ta_2O_5薄膜结构和光学性能的测试第79-81页
        5.4.2 不同旋涂速率下的Ta_2O_5薄膜表面形貌的SEM测试第81-82页
        5.4.3 不同旋涂次数的Ta_2O_5薄膜的结构和光学性能的测试第82-83页
        5.4.4 Ta_2O_5薄膜的元素扫描和XPS的测试第83-84页
        5.4.5 Ta_2O_5薄膜的吸收特性和UPS的测试第84-85页
        5.4.6 钙钛矿层的表面形貌和结构的测试第85-86页
        5.4.7 不同参数电池的伏安(J-V)特性测试第86-88页
        5.4.8 最高效率的电池的伏安(J-V)特性及相关性能测试第88-89页
        5.4.9 稳态光致发光(PL)图谱的测试第89-90页
        5.4.10 电池电化学阻抗谱(EIS)的测试第90-91页
    5.5 本章小结第91-92页
    参考文献第92-95页
第六章 总结与展望第95-97页
    6.1 本论文的总结第95-96页
    6.2 未来的展望第96-97页
攻读硕士期间公开发表论文情况第97-98页
致谢第98-99页

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