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钙钛矿薄膜的结晶生长及界面层材料的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-47页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 太阳能电池的分类第13-15页
    1.3 钙钛矿太阳能电池的概述第15-20页
        1.3.1 钙钛矿太阳能电池的结构第15-17页
        1.3.2 钙钛矿太阳能电池的工作原理第17-19页
        1.3.3 钙钛矿太阳能电池的发展历程第19-20页
    1.4 钙钛矿太阳能电池的组成与结构第20-33页
        1.4.1 钙钛矿材料第20-29页
        1.4.2 电子传输材料第29-31页
        1.4.3 空穴传输材料第31-33页
    1.5 钙钛矿太阳能电池的基本物理第33-36页
    1.6 本文的研究思路和主要内容第36页
    参考文献第36-47页
第二章 钙钛矿光伏电池的制备及性能的表征第47-55页
    2.1 药品和试剂第47页
    2.2 钙钛矿光伏电池的制备第47-50页
        2.2.1 FTO的刻蚀与清洗第48页
        2.2.2 电子传输层的制备第48-49页
        2.2.3 钙钛矿层的制备第49-50页
        2.2.4 空穴传输层的制备第50页
        2.2.5 背电极的制备第50页
    2.3 钙钛矿光伏电池的性能表征第50-52页
    2.4 钙钛矿光伏电池的电化学阻抗谱测试第52-53页
    2.5 常规的材料表征技术第53-54页
        2.5.1 扫描电子显微镜的测试第53页
        2.5.2 紫外-可见吸收谱的测试第53页
        2.5.3 X-射线衍射的测试第53-54页
        2.5.4 紫外光电子能谱的测试第54页
    2.6 本章小结第54页
    参考文献第54-55页
第三章 温度调控钙钛矿薄膜的结晶生长和光伏电池的性能第55-69页
    3.1 引言第55-56页
    3.2 实验部分第56-57页
        3.2.1 材料与试剂第56页
        3.2.2 电池的制备第56-57页
        3.2.3 测试表征手段第57页
    3.3 结果与讨论第57-65页
        3.3.1 钙钛矿太阳能电池性能的表征第57-59页
        3.3.2 退火温度对钙钛矿薄膜光学吸收的影响第59-60页
        3.3.3 退火温度对钙钛矿薄膜形貌的影响第60-61页
        3.3.4 退火温度对钙钛矿薄膜结晶性的影响第61-62页
        3.3.5 退火温度对钙钛矿太阳能电池载流子行为的影响第62-65页
    3.4 本章小结第65页
    参考文献第65-69页
第四章 Sn掺杂的ZnO电子传输层用于钙钛矿太阳能电池的能带处理第69-85页
    4.1 引言第69-70页
    4.2 实验部分第70-71页
        4.2.1 材料与试剂第70页
        4.2.2 Zn_(1-x)Sn_xO前驱液的制备第70页
        4.2.3 电池的制备第70-71页
        4.2.4 测试表征手段第71页
    4.3 结果与讨论第71-80页
        4.3.1 不同Sn含量的Zn_(1-x)Sn_xO薄膜的结构和形貌表征第71-74页
        4.3.2 不同Sn含量的Zn_(1-x)Sn_xO薄膜的UPS测试第74-75页
        4.3.3 不同Sn含量的Zn_(1-x)Sn_xO薄膜的光学吸收表征第75-76页
        4.3.4 不同Sn含量的Zn_(1-x)Sn_xO薄膜的能带结构第76-78页
        4.3.5 不同Sn含量的Zn_(1-x)Sn_xO薄膜对钙钛矿太阳能电池性能的影响第78-80页
    4.4 本章小结第80-81页
    参考文献第81-85页
第五章 结论与展望第85-87页
    5.1 结论第85页
    5.2 展望第85-87页
致谢第87-88页
在读期间发表的学术论文和参加会议第88页

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