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平面异质结型ZnO基钙钛矿太阳能电池的研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 引言第11页
    1.2 太阳能电池发展历程简述第11-13页
    1.3 钙钛矿太阳能电池(Perovskite Solar Cells, PSCs)第13-23页
        1.3.1 钙钛矿太阳能电池发展概述第13-15页
        1.3.2 钙钛矿材料的结构与性能第15-16页
        1.3.3 钙钛矿太阳能电池的结构第16-17页
        1.3.4 ZnO纳米材料在钙钛矿太阳能电池中的应用第17-19页
        1.3.5 钙钛矿光吸收层的成膜方法第19-21页
        1.3.6 钙钛矿太阳能电池的主要性能参数第21-23页
    1.4 本论文的选题意义、主要研究内容和创新点第23-25页
        1.4.1 选题意义和目的第23页
        1.4.2 研究思路第23-24页
        1.4.3 主要研究内容第24页
        1.4.4 创新点第24-25页
第2章 实验部分第25-33页
    2.1 实验仪器与药品第25-26页
    2.2 平面异质结型钙钛矿太阳能电池的制备第26-30页
        2.2.1 实验的前期准备第26-28页
        2.2.2 电池的制备流程第28-30页
    2.3 薄膜样品和电池器件的测试与表征第30-33页
        2.3.1 薄膜样品的测试与表征第31-32页
            2.3.1.1 SEM测试第31页
            2.3.1.2 AFM测试第31页
            2.3.1.3 XRD测试第31页
            2.3.1.4 UV-Vis吸收光谱测试第31-32页
        2.3.2 钙钛矿太阳能电池性能的测试第32-33页
            2.3.2.1 电池J-V特性曲线的测量第32页
            2.3.2.2 光谱响应(IPCE)谱测试第32-33页
第3章 ZnO电子传输层的制备及其对PSCs性能的影响第33-55页
    3.1 引言第33页
    3.2 实验部分第33-35页
        3.2.1 纳米颗粒旋涂法制备ZnO薄膜(n-ZnO)第33-34页
        3.2.2 溶胶-凝胶法制备ZnO薄膜(s-ZnO)第34-35页
        3.2.3 样品的表征测试第35页
        3.2.4 钙钛矿太阳能电池的组装及其性能测试第35页
    3.3 结果与讨论第35-54页
        3.3.1 n-ZnO薄膜对钙钛矿热稳定的影响第37-39页
        3.3.2 n-ZnO的旋涂次数对电池性能的影响第39-42页
            3.3.2.1 SEM表征分析第39-40页
            3.3.2.2 电池性能第40-42页
        3.3.3 n-ZnO膜的后处理温度对电池性能的影响第42-44页
            3.3.3.1 SEM表征分析第42-43页
            3.3.3.2 电池性能第43-44页
        3.3.4 s-ZnO和n-ZnO电子传输层的性能比较第44-54页
            3.3.4.1 SEM表征分析第44-46页
            3.3.4.2 XRD表征分析第46-48页
            3.3.4.3 UV-Vis表征分析第48页
            3.3.4.4 电池性能第48-50页
            3.3.4.5 J-V曲线的拟合和分析第50-54页
    3.4 本章小结第54-55页
第4章 Pb I_2膜的处理方法及其对PSCs性能的影响第55-88页
    4.1 引言第55-56页
    4.2 实验部分第56-57页
        4.2.1 前驱体溶液的配制第56页
        4.2.2 前驱体PbI_2薄膜的制备和处理第56-57页
        4.2.3 CH_3NH_3PbI_3薄膜的制备第57页
        4.2.4 薄膜样品的表征第57页
        4.2.5 钙钛矿太阳能电池的制备及性能测试第57页
    4.3 结果与讨论第57-86页
        4.3.1 常规热退火处理的PbI_2膜(TA-PbI_2)对PSCs性能的影响第57-60页
        4.3.2 PbI_2膜的不同处理方法对PSCs性能的影响第60-67页
            4.3.2.1 SEM表征分析第60-62页
            4.3.2.2 XRD表征分析第62-64页
            4.3.2.3 UV-Vis吸收光谱分析第64-65页
            4.3.2.4 电池性能第65-67页
        4.3.3 制备PbI_2膜的前驱体溶液浓度对PSCs性能的影响第67-73页
            4.3.3.1 SEM表征分析第67-68页
            4.3.3.2 XRD表征分析第68-70页
            4.3.3.3 UV-Vis吸收光谱分析第70-71页
            4.3.3.4 电池性能第71-73页
        4.3.4 PbI_2膜的蒸气退火温度对PSCs性能的影响第73-77页
            4.3.4.1 SEM表征分析第73-74页
            4.3.4.2 XRD表征分析第74-75页
            4.3.4.3 UV-Vis吸收光谱分析第75-76页
            4.3.4.4 电池性能第76-77页
        4.3.5 用不同溶剂对Pb I_2膜进行蒸气退火处理对PSCs性能的影响第77-86页
            4.3.5.1 SEM表征分析第78-79页
            4.3.5.2 XRD表征分析第79-83页
            4.3.5.3 UV-Vis吸收光谱分析第83-84页
            4.3.5.4 电池性能第84-86页
    4.4 本章小结第86-88页
第5章 总结第88-90页
参考文献第90-96页
致谢第96-97页
攻读硕士学位期间的研究成果第97页

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