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溶剂工程和界面优化提高平面异质结钙钛矿太阳能电池性能的研究

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

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