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基于聚噻吩/ZnO纳米晶杂化太阳能电池微观形貌调控及其性能提高

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第1章 绪论第11-39页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 有机无机杂化太阳能电池第12-18页
        1.2.1 有机无机杂化太阳能电池的结构和工作原理第13-15页
        1.2.2 太阳能电池光伏性能测试第15-18页
    1.3 提高有机无机杂化太阳能电池能量转化效率(PCE)的策略第18-37页
        1.3.1 活性层厚度的优化第18-19页
        1.3.2 无机半导体几何形貌的控制第19-21页
        1.3.3 无机半导体纳米晶的表面修饰第21-26页
        1.3.4 共轭聚合物的功能化第26-28页
        1.3.5 提高光的吸收第28-30页
        1.3.6 活性层形貌优化与调控第30-34页
        1.3.7 在共轭聚合物中原位制备无机半导体纳米晶受体第34-37页
    1.4 本课题提出的意义第37-39页
第2章 通过自组装的两嵌段共聚物原位制备棒状ZnO/聚噻吩杂化材料及其在光电器件中的应用第39-56页
    2.1 引言第39-40页
    2.2 实验部分第40-45页
        2.2.1 实验原料及主要试剂第40-41页
        2.2.2 实验仪器及表征手段第41-42页
        2.2.3 聚合物及聚合物/ZnO纳米晶的合成与制备第42-44页
        2.2.4 太阳能电池器件的制备与表征第44-45页
    2.3 结果与讨论第45-54页
        2.3.1 聚合物及纳米复合材料的微观形貌第45-50页
        2.3.2 聚合物及纳米复合膜的光物理特性第50-52页
        2.3.3 太阳能电池器件性能第52-54页
    2.4 本章小结第54-56页
第3章 通过氮氧自由基原位聚合制备交联的P3HT/ZnO纳米复合膜及其在太阳能电池中的应用第56-71页
    3.1 引言第56-57页
    3.2 实验部分第57-61页
        3.2.1 实验原料及试剂第57-58页
        3.2.2 实验仪器及表征手段第58-59页
        3.2.3 交联和未交联聚合物/ZnO纳米晶复合物的合成与制备第59-60页
        3.2.4 太阳能电池器件的制备与表征第60-61页
    3.3 实验结果与讨论第61-70页
        3.3.1 合成与表征第61-63页
        3.3.2 未交联与交联的P3HT/ZnO纳米复合膜的微观形貌第63-65页
        3.3.3 未交联与交联的P3HT/ZnO纳米复合膜的光物理特性第65-67页
        3.3.4 基于未交联与交联的P3HT/ZnO纳米复合膜的光伏性能第67-70页
    3.4 本章小结第70-71页
第4章 液晶诱导ZnO纳米晶自组装提高杂化太阳能电池器件性能第71-92页
    4.1 引言第71-72页
    4.2 实验部分第72-75页
        4.2.1 实验原料及试剂第72-73页
        4.2.2 实验仪器及表征手段第73-74页
        4.2.3 液晶小分子的合成第74页
        4.2.4 太阳能电池器件的制备与表征第74-75页
    4.3 实验结果与讨论第75-91页
        4.3.1 液晶小分子的热学性能第75-76页
        4.3.2 液晶小分子的光物理与电化学特性第76-78页
        4.3.3 液晶小分子/ZnO的光学性能第78页
        4.3.4 液晶小分子/ZnO的微观形貌第78-79页
        4.3.5 器件性能第79-81页
        4.3.6 P3HT/ZnO和P3HT/LC-ZnO的紫外吸收及偏振紫外吸收第81-88页
        4.3.7 P3HT/LC-ZnO膜的XRD第88页
        4.3.8 荧光光谱图第88-89页
        4.3.9 P3HT/ZnO和P3HT/LC-ZnO膜的微观形貌第89-91页
    4.4 本章小结第91-92页
第5章 结论与展望第92-94页
    5.1 结论第92-93页
    5.2 展望第93-94页
致谢第94-95页
参考文献第95-107页
攻读学位期间的研究成果第107-108页

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