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钙钛矿太阳能电池阳极界面及活性层的研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
引言第10-12页
1 绪论第12-25页
    1.1 钙钛矿材料的发展历程第12-13页
    1.2 不同组分的有机无机钙钛矿光电材料第13-15页
    1.3 有机无机钙钛矿太阳能电池的器件结构第15-17页
        1.3.1 传统正型结构的钙钛矿太阳能电池第15-16页
        1.3.2 平面异质结反型结构的钙钛矿太阳能电池第16-17页
    1.4 钙钛矿薄膜的成膜方式第17-21页
        1.4.1 双源共蒸法第18-19页
        1.4.2 一步溶液法第19-21页
        1.4.3 两步溶液法第21页
    1.5 有机无机钙钛矿太阳能电池的稳定性问题第21-23页
    1.6 论文设计思想和研究内容第23-25页
2 有机无机钙钛矿太阳能电池的界面材料第25-38页
    2.1 阳极界面材料第25-34页
        2.1.1 导电高分子PEDOT:PSS第26-28页
        2.1.2 无机P型半导体空穴传输材料第28-32页
            2.1.2.1 NiO_x第28-30页
            2.1.2.2 CuX(SCN, I, O_(1/2))第30-31页
            2.1.2.3 V_2O_5第31-32页
        2.1.3 石墨烯衍生物第32-33页
        2.1.4 双层空穴传输层第33-34页
    2.2 阴极界面材料第34-38页
        2.2.1 无机电子传输层材料第34-36页
        2.2.2 有机电子传输材料第36-38页
3 TTA作为阳极界面层改善钙钛矿太阳能电池的性能和滞后效应第38-55页
    3.1 研究背景第38-39页
    3.2 实验部分第39-41页
        3.2.1 实验药品和试剂第39页
        3.2.2 材料的合成第39-40页
        3.2.3 器件制作第40-41页
        3.2.4 表征设备与仪器第41页
    3.3 结果与讨论第41-53页
    3.4 小结第53-55页
4 硫化铅纳米粒子作为晶核在有机无机钙钛矿太阳能电池中的应用第55-67页
    4.1 研究背景第55-56页
    4.2 硫化铅量子点合成的实验部分第56-59页
        4.2.1 实验药品和试剂第56页
        4.2.2 材料的合成第56-58页
        4.2.3 硫化铅量子点的表征第58-59页
    4.3 氯碘钙钛矿太阳能电池实验部分第59-60页
        4.3.1 实验药品和试剂第59页
        4.3.2 器件制作第59-60页
    4.4 结果与讨论第60-66页
    4.5 小结第66-67页
5 结论第67-69页
参考文献第69-79页
在学研究成果第79-80页
致谢第80页

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