摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 研究背景 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-19页 |
1.2.1 透明导电薄膜导电层研究现状 | 第11-16页 |
1.2.2 导电薄膜基底材料研究现状 | 第16-17页 |
1.2.3 纤维素薄膜在导电材料上的研究现状 | 第17页 |
1.2.4 纤维素膜的制备及溶解机理 | 第17-18页 |
1.2.5 钙钛矿薄膜太阳能电池的研究现状 | 第18-19页 |
1.3 论文的研究意义、目的和内容 | 第19-20页 |
1.3.1 研究意义 | 第19页 |
1.3.2 研究目的 | 第19页 |
1.3.3 研究内容 | 第19-20页 |
第二章 纤维素溶解体系的选择及纤维素膜制备工艺优化 | 第20-38页 |
2.1 前言 | 第20页 |
2.2 实验 | 第20-23页 |
2.2.1 实验原料及试剂 | 第20-21页 |
2.2.2 实验设备及分析仪器 | 第21页 |
2.2.3 纤维素膜的制备 | 第21-22页 |
2.2.4 纤维素膜的性质分析 | 第22-23页 |
2.3 结果与讨论 | 第23-36页 |
2.3.1 溶解体系的选择 | 第23-29页 |
2.3.2 [Amim]Cl制备纤维素膜的工艺优化 | 第29-36页 |
2.4 小结 | 第36-38页 |
第三章 多元醇制备银纳米线的工艺优化 | 第38-50页 |
3.1 前言 | 第38-39页 |
3.2 实验 | 第39-41页 |
3.2.1 实验原料及试剂 | 第39-40页 |
3.2.2 实验设备及分析仪器 | 第40页 |
3.2.3 氯化银的制备 | 第40页 |
3.2.4 银纳米线的制备 | 第40页 |
3.2.5 银纳米线性能分析 | 第40-41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-48页 |
3.3.1 反应温度对银纳米线的影响 | 第41-42页 |
3.3.2 反应时间对银纳米线的影响 | 第42-44页 |
3.3.3 PVP含量对银纳米线的影响 | 第44-45页 |
3.3.4 PVP聚合度对银纳米线的影响 | 第45-46页 |
3.3.5 聚乙烯亚胺加入时间对银纳米线制备的影响 | 第46-48页 |
3.3.6 银纳米线的XRD分析 | 第48页 |
3.4 小结 | 第48-50页 |
第四章 纤维素银纳米线导电膜的制备 | 第50-63页 |
4.1 前言 | 第50-51页 |
4.2 实验 | 第51-54页 |
4.2.1 实验原料及试剂 | 第51页 |
4.2.2 实验设备及分析仪器 | 第51-52页 |
4.2.3 纤维素薄膜的制备 | 第52页 |
4.2.4 银纳米线的制备 | 第52页 |
4.2.5 纤维素导电膜的制备 | 第52页 |
4.2.6 硝酸处理纤维素导电膜 | 第52-53页 |
4.2.7 纤维素膜表征 | 第53页 |
4.2.8 纤维素导电膜性能表征 | 第53-54页 |
4.3 结果与讨论 | 第54-61页 |
4.3.1 纤维素膜表面特性分析 | 第54页 |
4.3.2 银纳米线定量对导电膜的影响 | 第54-56页 |
4.3.3 硝酸对银纳米线导电膜的影响 | 第56-61页 |
4.3.4 纤维素导电膜上银纳米线结合力的研究 | 第61页 |
4.4 结论 | 第61-63页 |
第五章 钙钛矿薄膜太阳能电池的制备 | 第63-69页 |
5.1 前言 | 第63页 |
5.2 实验 | 第63-66页 |
5.2.1 实验原料及试剂 | 第63-64页 |
5.2.2 实验设备及分析仪器 | 第64-65页 |
5.2.3 PbI_2前驱体溶液的制备 | 第65页 |
5.2.4 CH_3NH_3PbI_3薄膜的制备 | 第65页 |
5.2.5 钙钛矿太阳能电池的制备 | 第65-66页 |
5.2.6 钙钛矿薄膜太阳能电池的光伏性能测试 | 第66页 |
5.3 结果与讨论 | 第66-68页 |
5.3.1 钙钛矿薄膜太阳能电池光伏性能 | 第66-67页 |
5.3.2 钙钛矿薄膜太阳能电池伏安特性曲线 | 第67-68页 |
5.4 结论 | 第68-69页 |
第六章 结论与展望 | 第69-71页 |
6.1 论文的主要结论 | 第69-70页 |
6.2 论文的创新之处 | 第70页 |
6.3 论文的不足与展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
读硕期间论文,书籍,专利发表情况 | 第80页 |