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钙钛矿太阳能电池材料的载流子输运特性及无铅化方案研究

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

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