摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-50页 |
1.1 μSR技术简介 | 第12-32页 |
1.1.1 μ子的基本性质 | 第12-14页 |
1.1.2 μ子源简介 | 第14-22页 |
1.1.3 μSR技术的基本原理和应用 | 第22-29页 |
1.1.4 μSR谱仪的现状 | 第29-32页 |
1.2 钙钛矿太阳能电池材料简介 | 第32-40页 |
1.2.1 钙钛矿太阳能电池概述 | 第32-34页 |
1.2.2 钙钛矿太阳能电池的结构和工作原理 | 第34-36页 |
1.2.3 钙钛矿材料的简介 | 第36-37页 |
1.2.4 钙钛矿薄膜的制备方法 | 第37-39页 |
1.2.5 钙钛矿太阳能电池的发展现状和开放问题 | 第39-40页 |
1.3 本论文的工作简介 | 第40-42页 |
参考文献 | 第42-50页 |
第二章 基于CSNS的μSR谱仪样机的研制 | 第50-70页 |
2.1 128路μSR谱仪样机的整体设计 | 第50-52页 |
2.2 单路μSR探测器的搭建与测试 | 第52-58页 |
2.2.1 单路μSR探测器的搭建 | 第52页 |
2.2.2 噪声测试 | 第52-53页 |
2.2.3 磁屏蔽测试 | 第53-57页 |
2.2.4 放射源信号测试 | 第57-58页 |
2.3 128路μSR谱仪样机的读出电子学和数据获取软件 | 第58-60页 |
2.3.1 读出电子学和数据获取软件的研制 | 第58-59页 |
2.3.2 电子学计数损失测试 | 第59-60页 |
2.4 μSR探测系统的整体测试 | 第60-67页 |
2.4.1 时间分辨测试 | 第60-61页 |
2.4.2 束流测试 | 第61-67页 |
2.5 本章小结 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-70页 |
第三章 FAPb(I_(1-x)Br_x)_3钙钛矿薄膜的相稳定性、缺陷和光伏性能的研究 | 第70-92页 |
3.1 研究背景 | 第70-71页 |
3.2 实验部分 | 第71-73页 |
3.2.1 样品制备 | 第71-72页 |
3.2.2 性能表征 | 第72-73页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第73-84页 |
3.3.1 FAPb(I_(1-x)Br_x)_3薄膜相组成和稳定性的研究 | 第73-76页 |
3.3.2 FAPb(I_(1-x)Br_x)_3薄膜的表面形貌分析 | 第76-79页 |
3.3.3 FAPb(I_(1-x)Br_x)_3薄膜光学性质和能级的研究 | 第79-81页 |
3.3.4 FAPb(I_(1-x)Br_x)_3薄膜缺陷密度的分析 | 第81-82页 |
3.3.5 FAPb(I_(1-x)Br_x)_3薄膜光伏性能的研究 | 第82-84页 |
3.4 本章小结 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-92页 |
第四章 MAPbBr_3单晶的内部动力学机制 | 第92-109页 |
4.1 研究背景 | 第92页 |
4.2 实验部分 | 第92-98页 |
4.2.1 实验样品的制备与处理 | 第92-93页 |
4.2.2 性能表征 | 第93-95页 |
4.2.3 μ子理论计算 | 第95-98页 |
4.3 结果与讨论 | 第98-104页 |
4.3.1 样品结构分析 | 第98页 |
4.3.2 μSR谱学分析 | 第98-102页 |
4.3.3 μ子理论结果分析 | 第102-104页 |
4.4 本章小结 | 第104-106页 |
参考文献 | 第106-109页 |
第五章 总结与展望 | 第109-113页 |
5.1 总结 | 第109-111页 |
5.2 本文创新点 | 第111-112页 |
5.3 展望 | 第112-113页 |
致谢 | 第113-116页 |
在读期间发表的学术论文 | 第116-117页 |