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GO/PEG用于界面修饰的钙钛矿太阳能电池研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 太阳能电池的概况第10-12页
        1.1.1 太阳能电池工作原理第10-11页
        1.1.2 太阳能电池分类第11-12页
    1.2 钙钛矿太阳能电池第12-14页
        1.2.1 钙钛矿电池的分类第13页
        1.2.2 钙钛矿膜的制备第13-14页
    1.3 钙钛矿太阳能电池的空穴传输层第14-18页
        1.3.1 PEDOT:PSS及其衍生物第14-15页
        1.3.2 聚噻吩以及其他聚合物第15-16页
        1.3.3 无机P型半导体第16-17页
        1.3.4 双层空穴传输层第17-18页
    1.4 石墨烯在太阳能电池上的应用第18-23页
        1.4.1 透明电极材料第18-19页
        1.4.2 光活性层材料第19-21页
        1.4.3 界面层材料第21-23页
    1.5 本文的研究内容及创新点第23-24页
第2章 实验材料、仪器及表征方法第24-31页
    2.1 实验材料第24页
    2.2 实验设备第24-25页
    2.3 材料表征方法第25-27页
        2.3.1 晶体结构分析第25-26页
        2.3.2 形貌表征第26页
        2.3.3 红外光谱测试第26-27页
        2.3.4 拉曼光谱测试第27页
    2.4 器件制备第27-31页
第3章 氧化石墨烯在太阳能电池中的应用第31-49页
    3.1 引言第31页
    3.2 氧化石墨烯的制备第31-32页
    3.3 氧化石墨烯的表征及分析第32-36页
        3.3.1 GO的SEM分析第32页
        3.3.2 GO的XRD分析第32-33页
        3.3.3 GO的FT-IR分析第33-34页
        3.3.4 GO的拉曼分析第34-35页
        3.3.5 GO的热重分析第35-36页
    3.4 GO膜的表征第36-37页
    3.5 去离子水和GO作空穴传输层第37-42页
        3.5.1 钙钛矿膜的形貌分析第37页
        3.5.2 钙钛矿膜的晶体结构分析第37-38页
        3.5.3 水和GO涂覆的ITO的AFM第38-39页
        3.5.4 对器件电流-电压曲线的影响第39-41页
        3.5.5 对器件外量子效率的影响第41-42页
    3.6 不同浓度GO作空穴传输层第42-47页
        3.6.1 不同浓度GO涂覆ITO的AFM第42-43页
        3.6.2 对器件电流-电压曲线的影响第43-45页
        3.6.3 对器件外量子效率的影响第45-46页
        3.6.4 对器件暗电流的影响第46-47页
    3.7 本章小结第47-49页
第4章 GO/PEG在太阳能电池中的应用第49-72页
    4.1 引言第49页
    4.2 GO/PEG膜和PEG膜的制备第49页
    4.3 GO/PEG膜和PEG膜的表征第49-51页
        4.3.1 PEG和GO/PEG膜的形貌分析第50页
        4.3.2 PEG和GO/PEG膜的透光性分析第50-51页
    4.4 PEG和GO/PEG膜作空穴传输层第51-59页
        4.4.1 GO、PEG和GO/PEG涂覆ITO的AFM第52-53页
        4.4.2 钙钛矿膜的晶体结构分析第53-55页
        4.4.3 钙钛矿膜的形貌分析第55页
        4.4.4 对电池电流-电压曲线的影响第55-57页
        4.4.5 对电池外量子效率曲线的影响第57-58页
        4.4.6 对电池暗电流曲线的影响第58-59页
    4.5 不同浓度GO复合材料空穴传输层第59-65页
        4.5.1 GO复合材料涂覆ITO的AFM第60-61页
        4.5.2 对电池电流-电压曲线的影响第61-63页
        4.5.3 对电池外量子效率曲线的影响第63-64页
        4.5.4 对电池暗电流曲线的影响第64-65页
    4.6 不同浓度PEG复合材料作空穴传输层第65-70页
        4.6.1 PEG复合材料涂覆ITO的AFM第65-66页
        4.6.2 对电池电流-电压曲线的影响第66-68页
        4.6.3 对电池外量子效率曲线的影响第68-69页
        4.6.4 对电池暗电流曲线的影响第69-70页
    4.7 本章小结第70-72页
结论第72-73页
参考文献第73-79页
致谢第79页

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