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高效聚合物太阳电池的电极修饰与光伏探测器的性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-43页
    1.1 引言第12-14页
    1.2 有机/聚合物光伏器件简介第14-15页
    1.3 有机/聚合物光伏材料简介第15-18页
        1.3.1 窄带隙材料第16-17页
        1.3.2 高电离能的聚合物与低亲和能受体材料第17-18页
        1.3.3 界面修饰材料第18页
    1.4 有机/聚合物光伏器件的关键参数第18-22页
        1.4.1 开路电压第19页
        1.4.2 短路电流第19页
        1.4.3 填充因子第19-20页
        1.4.4 响应度第20页
        1.4.5 响应时间第20-21页
        1.4.6 归一化探测度第21页
        1.4.7 线性动力区域第21-22页
    1.5 有机/聚合物光伏器件的器件物理过程第22-24页
        1.5.1 光子的吸收第22-23页
        1.5.2 激子的产生第23页
        1.5.3 激子的扩散与分离第23-24页
        1.5.4 载流子的传输第24页
        1.5.5 载流子的抽取与收集第24页
    1.6 聚合物光伏器件的制备技术第24-28页
        1.6.1 旋转涂布法第24-25页
        1.6.2 刮刀涂布法第25-26页
        1.6.3 丝网印刷法第26-27页
        1.6.4 喷墨打印法第27-28页
        1.6.5 卷对卷印刷法第28页
    1.7 聚合物光伏器件的几种表征技术第28-41页
        1.7.1 电化学阻抗分析技术第29-35页
        1.7.2 瞬态光电压/光电流技术第35-37页
        1.7.3 光照线性增压瞬态技术第37-39页
        1.7.4 光电子能谱技术第39-41页
    1.8 本论文的设计思路和创新之处第41-43页
        1.8.1 课题的提出第41-42页
        1.8.2 论文的内容与创新性第42-43页
第二章 聚合物太阳电池的阴极修饰第43-63页
    2.1 引言第43-44页
    2.2 水/醇溶共轭聚电解质材料作为高效聚合物太阳电池的阴极修饰层第44-55页
        2.2.1 背景介绍第44-45页
        2.2.2 实验目的第45页
        2.2.3 器件制备与表征第45-47页
        2.2.4 结果与讨论第47-55页
    2.3 苝酰亚胺作为高效聚合物太阳电池的阴极修饰层第55-61页
        2.3.1 背景介绍第55-56页
        2.3.2 实验目的第56页
        2.3.3 器件制备与表征第56-57页
        2.3.4 结果与讨论第57-61页
    2.4 本章小结第61-63页
第三章 基于溶液法制备的过渡族金属氧化物作为阳极修饰层在聚合物太阳电池中的应用第63-84页
    3.1 引言第63-68页
    3.2 双层阳极修饰法提升聚合物太阳电池的性能第68-72页
        3.2.1 器件制备与表征第68页
        3.2.2 结果与讨论第68-72页
    3.3 不同阳极修饰层对高PC71BM含量的聚合物太阳电池性能的影响第72-83页
        3.3.1 器件制备与表征第72-73页
        3.3.2 结果与讨论第73-83页
    3.4 本章小结第83-84页
第四章 基于吡咯并吡咯二酮的高效聚合物光伏探测器第84-96页
    4.1 引言第84-86页
    4.2 实验部分第86-87页
        4.2.1 材料与试剂第86页
        4.2.2 器件的制备与测试第86-87页
    4.3 结果与讨论第87-95页
        4.3.1 三种DPP类聚合物的光伏探测器的性能第87-90页
        4.3.2 高效柔性聚合物探测器的制备与性能研究第90-95页
    4.4 本章小结第95-96页
结论第96-98页
参考文献第98-112页
攻读博士学位期间取得的研究成果第112-115页
致谢第115-117页
附件第117页

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