中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-7页 |
1 绪论 | 第11-29页 |
1.1 前言 | 第11-12页 |
1.2 太阳能电池 | 第12-19页 |
1.2.1 太阳能电池器件概述 | 第12-14页 |
1.2.2 太阳能电池分类 | 第14-18页 |
1.2.3 太阳能电池的发展趋势 | 第18-19页 |
1.3 钙钛矿型太阳能电池 | 第19-25页 |
1.3.1 有机金属卤化物钙钛矿材料 | 第19-20页 |
1.3.2 钙钛矿型太阳能电池结构与工作原理 | 第20-21页 |
1.3.3 钙钛矿型太阳能电池发展历程 | 第21-23页 |
1.3.4 钙钛矿型太阳能电池的机遇与挑战 | 第23-25页 |
1.4 本文的研究思路和内容 | 第25-29页 |
2 相关理论方法 | 第29-39页 |
2.1 固体能带理论 | 第29-31页 |
2.1.1 绝热近似 | 第29-30页 |
2.1.2 单电子近似 | 第30页 |
2.1.3 Hartree-Fock近似 | 第30-31页 |
2.2 密度泛函理论 | 第31-34页 |
2.2.1 Hohenberg-Kohn定理 | 第32页 |
2.2.2 Kohn-Sham方程 | 第32-33页 |
2.2.3 交换关联泛函 | 第33-34页 |
2.3 形变势理论 | 第34-38页 |
2.3.1 Boltzmann输运理论 | 第35-36页 |
2.3.2 形变势理论 | 第36-37页 |
2.3.3 有效质量近似 | 第37-38页 |
2.4 计算软件简介 | 第38-39页 |
3 MAPbI_(3-x)Cl_x材料中载流子输运特性研究 | 第39-55页 |
3.1 引言 | 第39-40页 |
3.2 计算方法和细节 | 第40-41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-52页 |
3.3.1 MAPbI_3材料的电子结构与载流子输运特性研究 | 第41-45页 |
3.3.2 MAPbI_(3-x)Cl_x材料的电子结构与载流子输运特性研究 | 第45-51页 |
3.3.3 MAPbI_3晶体中有机分子空间取向对载流子输运性能的影响 | 第51-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-55页 |
4 MAPbI_3材料中铅替换问题的理论探索 | 第55-69页 |
4.1 引言 | 第55-56页 |
4.2 计算方法和细节 | 第56-57页 |
4.3 结果与讨论 | 第57-67页 |
4.3.1 MABI_3 (B=Pb, Sn, Ge, Sr)四种材料的结构及稳定性 | 第57-60页 |
4.3.2 MABI_3 (B=Pb, Sn, Ge, Sr)四种材料的电子结构 | 第60-63页 |
4.3.3 晶格畸变对钙钛矿材料光吸收及载流子输运特性的影响 | 第63-66页 |
4.3.4 MABI_3 (B=Pb, Sn, Ge, Sr)材料光吸收与载流子输运特性研究 | 第66-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-69页 |
5 “超卤素”团簇增强MASnI_3钙钛矿材料抗氧化性 | 第69-81页 |
5.1 引言 | 第69-70页 |
5.2 计算方法和细节 | 第70-71页 |
5.3 结果与讨论 | 第71-80页 |
5.3.1 MASnI_2X超卤素团簇钙钛矿晶体晶体结构与稳定性研究 | 第71-73页 |
5.3.2 MASnI_2X超卤素团簇钙钛矿晶体中Sn~(2+)抗氧化能力研究 | 第73-77页 |
5.3.3 MASnI_2X超卤素团簇钙钛矿晶体光电特性研究 | 第77-80页 |
5.4 本章小结 | 第80-81页 |
6 “超碱金属”团簇增强碳基材料储氢性能 | 第81-93页 |
6.1 引言 | 第81-82页 |
6.2 计算方法和细节 | 第82-83页 |
6.3 结果与讨论 | 第83-90页 |
6.3.1 几何结构优化及稳定性分析 | 第83-85页 |
6.3.2 氢吸附机制分析 | 第85-87页 |
6.3.3 C_(60)(Li_2F)_n团簇材料的储氢性能 | 第87-90页 |
6.4 本章小结 | 第90-93页 |
7 总结与展望 | 第93-97页 |
7.1 本文的主要结论 | 第93-94页 |
7.2 本文的主要创新点 | 第94-95页 |
7.3 后续工作及展望 | 第95-97页 |
致谢 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-115页 |
附录 | 第115页 |
A攻读博士学位期间完成的学术论文 | 第115页 |
B攻读博士学位期间获得的荣誉 | 第115页 |