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平面异质结钙钛矿太阳电池的模拟与制备研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-25页
    1.1 引言第11页
    1.2 钙钛矿太阳电池的发展概况第11-13页
    1.3 钙钛矿太阳电池的基本结构第13-22页
        1.3.1 钙钛矿晶体基本结构第13-15页
        1.3.2 钙钛矿太阳电池的种类和结构第15-22页
    1.4 钙钛矿太阳电池的发展趋势和面临的问题第22-24页
    1.5 本论文主要研究内容第24-25页
2 钙钛矿吸收材料的制备与表征第25-31页
    2.1 钙钛矿吸收材料的制备第25-27页
        2.1.1 钙钛矿吸收材料的制备方法第25-27页
        2.1.2 本论文采用的制备方法第27页
    2.2 钙钛矿吸收材料及太阳电池性能测试及表征第27-29页
        2.2.1 X射线衍射分析(XRD)第27页
        2.2.2 扫描电子显微镜分析(SEM)第27-28页
        2.2.3 拉曼散射光谱仪(Raman)第28页
        2.2.4 差热分析(DTA)第28页
        2.2.5 荧光光谱仪第28页
        2.2.6 紫外-可见分光光度计(UV-VI)第28页
        2.2.7 太阳电池I-V特性测试系统第28-29页
    2.3 COMSOL模拟过程第29-30页
    2.4 本章小结第30-31页
3 平面钙钛矿太阳电池的理论模拟第31-51页
    3.1 引言第31页
    3.2 无HTM平面异质钙钛矿太阳电池的模拟第31-40页
    3.3 有HTM平面钙钛矿太阳电池的理论模拟第40-50页
    3.4 本章小结第50-51页
4 钙钛矿吸收材料的合成与太阳电池的制备第51-64页
    4.1 引言第51页
    4.2 实验试剂和设备第51-52页
    4.3 PbI_2和钙钛矿粉末吸收材料的差热分析(DTA)第52-54页
    4.4 真空蒸镀Pb I2第54-56页
    4.5 不同基底的钙钛矿薄膜的合成第56-58页
    4.6 不同基底条件下合成钙钛矿薄膜的后续处理第58-60页
    4.7 探索空穴传输材料CuI、CuI+Spiro-OMeTAD与金属Al的接触方式实验第60-62页
    4.8 本章小结第62-64页
5 铜锌锡硫薄膜的合成与制备第64-82页
    5.1 引言第64页
    5.2 实验试剂和设备第64-65页
    5.3 铜锌锡硫薄膜合成和定性分析第65-69页
    5.4 不同元素配比对于合成铜锌锡硫薄膜的影响第69-80页
    5.5 小结第80-82页
6 总结第82-84页
参考文献第84-89页
致谢第89-90页
个人简历与硕士期间发表论文第90页

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