摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 有机无机杂化钙钛矿电池概述 | 第12-15页 |
1.1.1 有机无机杂化钙钛矿材料 | 第12-14页 |
1.1.2 钙钛矿基太阳能电池的器件结构 | 第14-15页 |
1.2 钙钛矿薄膜的制备 | 第15-18页 |
1.2.1 钙钛矿薄膜气相法制备工艺 | 第15-16页 |
1.2.2 钙钛矿薄膜的液相法制备工艺研究 | 第16-18页 |
1.3 本论文研究内容 | 第18-20页 |
第二章 实验部分 | 第20-32页 |
2.1 实验原料 | 第20-22页 |
2.2 样品制备技术 | 第22-25页 |
2.2.1 脉冲激光沉积技术 | 第22-23页 |
2.2.2 真空热蒸发沉积技术 | 第23-24页 |
2.2.3 溶胶凝胶旋涂成膜技术 | 第24-25页 |
2.3 表征仪器 | 第25-32页 |
2.3.1 扫描电子显微镜 | 第25-26页 |
2.3.2 X射线衍射仪 | 第26-27页 |
2.3.3 紫外-可见-近红外分光光度计 | 第27页 |
2.3.4 薄膜方块电阻测试仪 | 第27-28页 |
2.3.5 稳态/瞬态光致发光测试系统 | 第28页 |
2.3.6 拉曼光谱测试系统 | 第28-29页 |
2.3.7 太阳能电池光电转化效率测试系统 | 第29-30页 |
2.3.8 太阳能电池外量子效率测试系统 | 第30-32页 |
第三章 连续气固化学气相沉积法制备钙钛矿薄膜及其平面结构太阳能电池性能 | 第32-42页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 实验部分 | 第32-34页 |
3.2.1 衬底准备与蒸发源材料 | 第32-33页 |
3.2.2 连续气固化学气相沉积法制备钙钛矿薄膜 | 第33页 |
3.2.3 太阳能电池器件组装 | 第33页 |
3.2.4 材料表征与器件测试 | 第33-34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-40页 |
3.3.1 钙钛矿薄膜材料表征 | 第34-37页 |
3.3.2 太阳能电池性能表征 | 第37-40页 |
3.4 小结 | 第40-42页 |
第四章 快速溶剂辅助分子嵌入制备高质量钙钛矿薄膜及其反型平面结构太阳能电池性能 | 第42-54页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 实验部分 | 第42-44页 |
4.2.1 衬底与源材料准备 | 第42-43页 |
4.2.2 前驱体溶液与钙钛矿薄膜制备 | 第43页 |
4.2.3 钙钛矿薄膜表征 | 第43页 |
4.2.4 太阳能电池器件组装与测试 | 第43-44页 |
4.3 结果与讨论 | 第44-52页 |
4.3.1 钙钛矿薄膜材料表征 | 第44-46页 |
4.3.2 材料光电物理特性与器件性能讨论 | 第46-52页 |
4.4 小结 | 第52-54页 |
第五章 氧气氛对CH_3NH_3PbI_3-xClx钙钛矿薄膜载流子寿命及相应太阳能器件性能影响 | 第54-60页 |
5.1 引言 | 第54-55页 |
5.2 实验部分 | 第55-56页 |
5.2.1 原材料准备 | 第55页 |
5.2.2 前驱体溶液与钙钛矿薄膜制备 | 第55页 |
5.2.3 钙钛矿薄膜表征 | 第55页 |
5.2.4 太阳能电池器件组装与测试 | 第55-56页 |
5.3 结果与讨论 | 第56-59页 |
5.4 结论 | 第59-60页 |
第六章 氧化锡纳米管阵列制备及其在钙钛矿电池中的应用 | 第60-68页 |
6.1 引言 | 第60页 |
6.2 实验部分 | 第60-61页 |
6.2.1 衬底与原材料准备 | 第60-61页 |
6.2.2 一维SnO_2纳米管阵列的制备 | 第61页 |
6.2.3 以SnO_2纳米管阵列作为电子传输层的钙钛矿太阳能电池组装与测试 | 第61页 |
6.3 结果与讨论 | 第61-67页 |
6.3.1 氧化锡纳米空心管阵列的结构与组分分析 | 第61-63页 |
6.3.2 氧化锡纳米空心管生长机理讨论 | 第63-64页 |
6.3.3 基于氧化锡纳米空心管阵列的钙钛矿太阳能电池性能分析 | 第64-67页 |
6.4 小结 | 第67-68页 |
第七章 全文总结与展望 | 第68-70页 |
7.1 总结 | 第68-69页 |
7.2 展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
附录 | 第82-83页 |