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FA1-xMAxPbI3钙钛矿材料在碳基无空穴传输层结构太阳能电池中的应用研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第15-24页
    1.1 前言第15-16页
    1.2 Perovskite的结构与性能特征第16-17页
        1.2.1 结构特征第16页
        1.2.2 卤代物替换第16-17页
        1.2.3 阳离子取代第17页
    1.3 钙钛矿材料的制备方法第17-19页
    1.4 PSCs的两种主要结构第19-21页
        1.4.1 基于介孔结构的PSCs第19-20页
        1.4.2 基于平面结构的PSCs第20-21页
    1.5 碳材料在PSCs中的应用第21-22页
    1.6 本论文的选题思想和研究内容第22-24页
第2章 实验方法第24-27页
    2.1 实验试剂及药品第24页
    2.2 实验设备第24-25页
    2.3 测试与表征第25-27页
        2.3.1 X射线衍射仪(XRD)第25页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)第25-26页
        2.3.3 接触角测试仪第26页
        2.3.4 紫外可见光谱仪(UV-Vis)第26页
        2.3.5 原子力显微镜(AFM)第26页
        2.3.6 光电性能第26-27页
第3章 有机-无机杂化钙钛矿材料FAPbI_3在两种碳基结构的PSCs中的应用第27-39页
    3.1 引言第27-28页
    3.2 实验部分第28-29页
        3.2.1 钙钛矿前驱体溶液的配置第28页
        3.2.2 基于介孔结构PSCs的组装第28页
        3.2.3 基于平面结构PSCs的组装第28页
        3.2.4 测试与表征第28-29页
    3.3 结果与讨论第29-37页
        3.3.1 电池结构与能级示意图第29-30页
        3.3.2 FAPbI_3的光学特性第30页
        3.3.3 UV-Vis图谱分析第30-31页
        3.3.4 XRD图谱分析第31-32页
        3.3.5 SEM图谱分析第32-34页
        3.3.6 AFM图谱分析第34页
        3.3.7 光电性能分析第34-35页
        3.3.8 交流阻抗分析第35-36页
        3.3.9 亲(疏)水性分析第36-37页
    3.4 本章小结第37-39页
第四章 FA_(1-x)MA_xPbI_3中阳离子比例对太阳能电池光电性能影响的研究第39-48页
    4.1 引言第39-40页
    4.2 实验部分第40-41页
        4.2.1 钙钛矿前驱体溶液的配置第40页
        4.2.2 电池的组装第40页
        4.2.3 测试与表征第40-41页
    4.3 结果与讨论第41-46页
        4.3.1 电池结构分析第41-42页
        4.3.2 扫描电镜分析第42-43页
        4.3.3 XRD图谱分析第43-44页
        4.3.4 紫外可见吸收光谱分析第44-45页
        4.3.5 光电性能分析第45-46页
    4.4 本章小结第46-48页
第5章 TiO_2/ZrO_2双框架层厚度对基于FA_(0.4)MA_(0.6)PbI_3作为光吸收层材料的太阳能电池性能影响研究第48-59页
    5.1 前言第48-49页
    5.2 实验部分第49-50页
        5.2.1 氧化锆浆料和钙钛矿FA_(0.4)MA_(0.6)PbI_3前驱体溶液的配制第49页
        5.2.2 电池的组装第49页
        5.2.3 测试与表征第49-50页
    5.3 结果与讨论第50-57页
        5.3.1 电池结构及各层能谱示意图第50-51页
        5.3.2 扫描电镜图谱分析第51-52页
        5.3.3 透射电镜图谱分析第52-53页
        5.3.4 AFM分析第53-54页
        5.3.5 紫外可见吸收/透过光谱分析第54-55页
        5.3.6 XRD分析第55-56页
        5.3.7 光电性能分析第56-57页
    5.4 本章小结第57-59页
结论第59-60页
参考文献第60-70页
附录第70-71页
致谢第71页

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