摘要 | 第3-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
主要符号表 | 第25-26页 |
第一章 绪论 | 第26-52页 |
1.1 研究背景 | 第26-27页 |
1.2 太阳能电池的研究现状 | 第27-29页 |
1.2.1 第一代硅基太阳能电池 | 第28页 |
1.2.2 第二代薄膜太阳能电池 | 第28页 |
1.2.3 第三代柔性太阳能电池 | 第28-29页 |
1.3 钙钛矿太阳能电池简介 | 第29-39页 |
1.3.1 钙钛矿电池的发展历程与现状 | 第29-32页 |
1.3.2 钙钛矿材料简介 | 第32-34页 |
1.3.3 钙钛矿电池器件结构 | 第34-37页 |
1.3.4 钙钛矿电池工作原理 | 第37-39页 |
1.4 平面异质结钙钛矿太阳能电池的关键材料介绍 | 第39-45页 |
1.4.1 钙钛矿薄膜制备和形貌控制 | 第39-44页 |
1.4.2 电子和空穴材料选择和优化 | 第44-45页 |
1.5 钙钛矿电池的问题与挑战 | 第45-50页 |
1.5.1 钙钛矿电池稳定性 | 第46-48页 |
1.5.2 J-V迟滞效应 | 第48-49页 |
1.5.3 毒性和污染 | 第49-50页 |
1.6 本论文选题依据和意义 | 第50-52页 |
第二章 溶剂工程-仲丁醇制备均匀无针孔的钙钛矿薄膜 | 第52-68页 |
2.1 引言 | 第52-53页 |
2.2 实验部分 | 第53-55页 |
2.2.1 实验原料及试剂 | 第53-54页 |
2.2.2 钙钛矿薄膜和电池器件制备 | 第54-55页 |
2.2.3 测试与表征 | 第55页 |
2.3 结果与讨论 | 第55-66页 |
2.3.1 仲丁醇作为溶剂工程法清洗反溶剂 | 第55-57页 |
2.3.2 仲丁醇浸泡过程控制钙钛矿薄膜缓慢结晶 | 第57-63页 |
2.3.3 钙钛矿薄膜厚度对电池性能的影响 | 第63-66页 |
2.4 本章小结 | 第66-68页 |
第三章 溶剂工程-溶剂退火制备大晶粒钙钛矿薄膜和高性能钙钛矿电池 | 第68-90页 |
3.1 引言 | 第68-69页 |
3.2 实验部分 | 第69-71页 |
3.2.1 实验原料及试剂 | 第69页 |
3.2.2 钙钛矿薄膜和器件制备 | 第69-70页 |
3.2.3 测试与表征 | 第70-71页 |
3.3 结果与讨论 | 第71-88页 |
3.3.1 预退火对钙钛矿薄膜结晶及电池性能的影响 | 第71-79页 |
3.3.2 后退火对钙钛矿薄膜结晶及电池性能的影响 | 第79-85页 |
3.3.3 顺序退火制备不同厚度钙钛矿薄膜和电池 | 第85-88页 |
3.4 本章小结 | 第88-90页 |
第四章 界面工程-微纳结构空穴传输层增加钙钛矿太阳能电池性能 | 第90-106页 |
4.1 引言 | 第90-91页 |
4.2 实验部分 | 第91-92页 |
4.2.1 实验原料及试剂 | 第91页 |
4.2.2 钙钛矿薄膜和器件制备 | 第91页 |
4.2.3 测试与表征 | 第91-92页 |
4.3 结果与讨论 | 第92-105页 |
4.3.1 纳米碗状多孔PEDOT:PSS提高钙钛矿电池性能 | 第92-95页 |
4.3.2 纳米碗孔洞密度影响钙钛矿电池性能 | 第95-98页 |
4.3.3 原理分析 | 第98-105页 |
4.4 本章小结 | 第105-106页 |
第五章 界面工程—PEDOT:PSS/PTAA复合空穴传输层增加钙钛矿太阳能电池性能 | 第106-120页 |
5.1 引言 | 第106-107页 |
5.2 实验部分 | 第107-109页 |
5.2.1 实验原料及试剂 | 第107页 |
5.2.2 不同空穴传输层钙钛矿电池制备 | 第107-108页 |
5.2.3 测试与表征 | 第108-109页 |
5.3 结果与讨论 | 第109-119页 |
5.3.1 PTAA:F4-TCNQ作为钙钛矿电池空穴传输层 | 第109-114页 |
5.3.2 PEDOT:PSS/PTAA作为钙钛矿电池空穴传输层 | 第114-119页 |
5.4 本章小结 | 第119-120页 |
第六章 总结和展望 | 第120-124页 |
6.1 总结 | 第120-121页 |
6.2 创新点 | 第121-122页 |
6.3 展望 | 第122-124页 |
参考文献 | 第124-138页 |
致谢 | 第138-140页 |
攻读博士期间科研成果 | 第140页 |