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聚合物/硒化镉量子点杂化太阳电池

致谢第8-10页
摘要第10-12页
Abstract第12-14页
第1章 绪论第15-38页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 有机无机杂化太阳电池的发展简介第16-19页
    1.3 杂化太阳电池材料第19-25页
        1.3.1 聚合物第19-21页
        1.3.2 纳米晶材料第21-25页
    1.4 影响杂化器件性能的因素第25-36页
        1.4.1 聚合物材料第25页
        1.4.2 纳米晶形状及尺寸第25-26页
        1.4.3 薄膜形貌第26-30页
        1.4.4 表面与界面第30-34页
        1.4.5 器件结构第34-36页
    1.5 课题的提出与意义第36-38页
第2章 量子点配体链长对杂化器件性能的影响第38-52页
    2.1 引言第38页
    2.2 实验部分第38-40页
        2.2.1 试剂第38页
        2.2.2 硒化镉量子点的制备第38-39页
        2.2.3 杂化太阳电池的制备第39页
        2.2.4 仪器及表征第39-40页
    2.3 结果与讨论第40-51页
        2.3.1 量子点的制备与表征第40-41页
        2.3.2 P3HT/CdSe量子点杂化电池的制备与表征第41-43页
        2.3.3 机理研究第43-47页
        2.3.4 一种绿色环保的配体交换方法第47-51页
    2.4 本章小结第51-52页
第3章 量子点配体排列方式对杂化器件性能的影响第52-66页
    3.1 引言第52-53页
    3.2 实验部分第53-54页
        3.2.1 试剂第53页
        3.2.2 硒化镉量子点的制备第53页
        3.2.3 杂化太阳电池的制备第53-54页
        3.2.4 单电子器件的制备第54页
        3.2.5 仪器及表征第54页
    3.3 结果与讨论第54-65页
        3.3.1 BDT的排列方式第54-58页
        3.3.2 配体交换与杂化薄膜形貌第58-59页
        3.3.3 BDT排列方式与薄膜迁移率第59-60页
        3.3.4 BDT排列方式与薄膜的光学性质第60-61页
        3.3.5 BDT排列方式与杂化电池器件第61-63页
        3.3.6 补充实验第63-65页
    3.4 本章小结第65-66页
第4章 量子点配体偶极矩对杂化器件性能的影响第66-77页
    4.1 引言第66页
    4.2 实验部分第66-67页
        4.2.1 试剂第66-67页
        4.2.2 硒化镉量子点的制备第67页
        4.2.3 杂化太阳电池的制备第67页
        4.2.4 仪器及表征第67页
    4.3 结果与讨论第67-76页
        4.3.1 苯硫醇的选择第67-68页
        4.3.2 配体交换第68-69页
        4.3.3 配体偶极矩与界面能级结构第69-70页
        4.3.4 配体偶极矩与薄膜光学性质第70-72页
        4.3.5 配体偶极矩与薄膜形貌第72页
        4.3.6 配体偶极矩与杂化电池器件第72-76页
    4.4 本章小结第76-77页
第5章 主要结论与创新点第77-79页
    5.1 主要结论第77页
    5.2 创新点第77-79页
参考文献第79-93页
作者简介第93-94页
博士期间的科研成果第94-97页

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