致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
序言 | 第10-13页 |
1 引言 | 第13-35页 |
1.1 有机聚合物太阳能电池的研究背景 | 第14-15页 |
1.2 有机聚合物太阳能电池的简介 | 第15-28页 |
1.2.1 有机聚合物太阳能电池的工作原理 | 第16-18页 |
1.2.2 有机聚合物太阳能电池的常用材料 | 第18-22页 |
1.2.3 有机聚合物太阳能电池的基本结构 | 第22-24页 |
1.2.4 有机聚合物太阳能电池的性能参数 | 第24-27页 |
1.2.5 有机聚合物太阳能电池的等效电路 | 第27-28页 |
1.3 有机聚合物太阳能电池的表征手段 | 第28-32页 |
1.3.1 伏安特性曲线 | 第28页 |
1.3.2 吸收谱 | 第28-30页 |
1.3.3 光致发光潜 | 第30-32页 |
1.4 本论文的研究意义和主要内容 | 第32-35页 |
2 添加剂与热处理对有机聚合物太阳能电池的影响 | 第35-67页 |
2.1 掠入射X射线衍射研究P3HT的结晶特性的简介 | 第36-42页 |
2.1.1 有机聚合物太阳能电池中的P3HT的结晶结构 | 第36-38页 |
2.1.2 掠入射X射线衍射原理和仪器简介 | 第38-42页 |
2.2 添加剂、热处理对P3HT有机聚合物太阳能电池的影响 | 第42-54页 |
2.2.1 器件的制备的材料与方法 | 第43-44页 |
2.2.2 活性层薄膜的掠入射X射线衍射谱图(GI-WAXS) | 第44-50页 |
2.2.3 器件的伏安特性曲线 | 第50-52页 |
2.2.4 活性层薄膜的吸收谱图 | 第52-53页 |
2.2.5 热处理与添加剂影响太阳能电池性能方式的对比 | 第53-54页 |
2.3 热处理对添加剂处理的有机聚合物太阳能电池的影响 | 第54-66页 |
2.3.1 器件的制备的材料与方法 | 第54-55页 |
2.3.2 器件的伏安特性曲线 | 第55-57页 |
2.3.3 活性层薄膜的掠入射X射线衍射谱图 | 第57-60页 |
2.3.4 活性层薄膜的光学显微镜放大图 | 第60-62页 |
2.3.5 活性层薄膜的吸收谱图 | 第62-63页 |
2.3.6 活性层薄膜的光致发光谱图 | 第63-65页 |
2.3.7 器件的外量子效率测试 | 第65-66页 |
2.4 本章小结 | 第66-67页 |
3 添加剂对有机聚合物太阳能电池物理过程的影响 | 第67-85页 |
3.1 有机聚合物太阳能电池的物理过程 | 第67-71页 |
3.2 瞬态吸收光谱的简介 | 第71-72页 |
3.3 添加剂对有机聚合物太阳能电池的物理过程的影响 | 第72-83页 |
3.3.1 器件的制备的材料与方法 | 第72-73页 |
3.3.2 添加剂对活性层的吸收光谱的影响 | 第73-75页 |
3.3.3 活性层薄膜内的CT能级 | 第75-80页 |
3.3.4 活性层薄膜内激子扩散长度的计算 | 第80-82页 |
3.3.5 活性层薄膜内激子寿命的计算 | 第82-83页 |
3.4 本章小结 | 第83-85页 |
4 金纳米颗粒对有机聚合物太阳能电池的影响 | 第85-111页 |
4.1 有机聚合物太阳能电池的能级结构 | 第86-94页 |
4.1.1 有机聚合物太阳能电池的电容电压特性 | 第88-89页 |
4.1.2 有机聚合物太阳能电池的阻抗谱简介 | 第89-94页 |
4.2 金纳米颗粒的浓度对有机聚合物太阳能电池的影响 | 第94-106页 |
4.2.1 器件制备的材料与方法 | 第94-95页 |
4.2.2 不同浓度的金纳米对器件的伏安特性的影响 | 第95-96页 |
4.2.3 不同浓度的金纳米颗粒对器件的吸收光谱的影响 | 第96-97页 |
4.2.4 不同浓度的金纳米颗粒对器件的电容电压特性的影响 | 第97-100页 |
4.2.5 不同浓度的金纳米颗粒对器件的阻抗谱的影响 | 第100-106页 |
4.3 不同的金纳米颗粒对有机聚合物太阳能电池的影响 | 第106-109页 |
4.3.1 器件制备的材料与方法 | 第106-107页 |
4.3.2 不同的金纳米颗粒对器件的吸收光谱的影响 | 第107-108页 |
4.3.3 不同的金纳米颗粒对器件的伏安特性的影响 | 第108-109页 |
4.4 本章小结 | 第109-111页 |
5 结论 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-119页 |
附录 | 第119-123页 |
作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第123-127页 |
学位论文数据集 | 第127页 |