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金属氧化物电子传输材料在钙钛矿太阳能电池中的应用与研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
引言第9-10页
1. 钙钛矿太阳能电池的基本概述第10-17页
    1.1 钙钛矿材料第10-11页
    1.2 钙钛矿太阳能电池的基本结构第11-14页
    1.3 钙钛矿太阳能电池的基本原理第14-15页
    1.4 钙钛矿太阳能电池的几个重要参数第15-17页
2. 钙钛矿太阳能电池电子传输层的研究进展第17-32页
    2.1 电子传输层材料的分类第18-25页
        2.1.1 无机氧化物电子传输材料第18-24页
            2.1.1.1 二氧化钛(TiO_2)第18-19页
            2.1.1.2 氧化锌(ZnO)第19-21页
            2.1.1.3 氧化锡(SnO_2)第21-23页
            2.1.1.4 其它无机电子传输材料第23-24页
        2.1.2 有机小分子电子传输材料第24-25页
    2.2 电子传输材料的优化第25-29页
        2.2.1 调控电子传输材料的形貌第25页
        2.2.2 掺杂第25-26页
        2.2.3 界面修饰第26-29页
            2.2.3.1 自组装的分子层第26-27页
            2.2.3.2 宽禁带半导体的钝化第27页
            2.2.3.3 有机功能材料第27-28页
            2.2.3.4 其他界面修饰手段第28-29页
    2.3 结语第29-30页
    2.4 论文的选题目的和依据第30-32页
3. SnO_2-TiO_2复合材料作为电子传输层在钙钛矿太阳能电池的应用第32-47页
    3.1 引言第32-33页
    3.2. 实验部分第33-36页
        3.2.1 实验药品及试剂第33-34页
        3.2.2 实验仪器第34页
        3.2.3 实验用的FTO导电玻璃基片的制备第34页
        3.2.4 复合电子传输材料SnO_2-TiO_2制备第34-35页
        3.2.5 钙钛矿前驱体溶液的配制第35页
        3.2.6 空穴传输材料的配制第35页
        3.2.7 平面异质结结构钙钛矿太阳电池的组装第35-36页
        3.2.8 钙钛矿太阳能电池的测试第36页
    3.3 实验结果分析与讨论第36-45页
    3.4 结论第45-47页
4. 超薄TiO_2电子传输层在钙钛矿太阳能电池的应用第47-64页
    4.1 引言第47-48页
    4.2 实验部分第48-51页
        4.2.1 实验药品及试剂第48-49页
        4.2.2 实验仪器第49页
        4.2.3 超薄TiO_2电子传输材料的制备第49页
        4.2.4 致密的TiO_2制备第49页
        4.2.5 甲基碘化胺CH_3NH_3PbI_3的制备第49-50页
        4.2.6 钙钛矿的制备第50页
        4.2.7 空穴传输层的制备第50页
        4.2.8 钙钛矿太阳能电池的组装第50-51页
    4.3 实验结果分析与讨论第51-62页
    4.4 结论第62-64页
5. 结论与展望第64-65页
参考文献第65-72页
在学研究成果第72-74页
致谢第74页

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