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钙钛矿太阳能电池有效层及界面研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第13-14页
缩略语对照表第14-18页
第一章 引言第18-26页
    1.1 研究背景第18页
    1.2 太阳能电池概述第18-23页
        1.2.1 太阳能电池的发展第18页
        1.2.2 太阳能电池基本工作原理第18-19页
        1.2.3 太阳能电池的主要参数第19-21页
        1.2.4 太阳能电池的分类第21-23页
    1.3 有机无机钙钛矿太阳能电池的发展第23-24页
    1.4 本文主要研究内容第24-26页
第二章 有机无机钙钛矿材料的性质及电池的器件结构第26-44页
    2.1 有机无机钙钛矿材料的晶体结构第26-28页
    2.2 有机无机钙钛矿材料的半导体特性第28-34页
        2.2.1 带隙及光吸收特性第28-30页
        2.2.2 载流子输运特性第30-34页
    2.3 有机无机钙钛矿材料的稳定性第34-36页
        2.3.1 物理稳定性第34-35页
        2.3.2 化学稳定性第35-36页
    2.4 有机无机钙钛矿材料的制备方法第36-41页
        2.4.1 溶液淀积方法第36-40页
        2.4.2 气相共蒸法第40页
        2.4.3 气相辅助溶液法(VASP)第40-41页
    2.5 有机无机钙钛矿太阳能电池的器件结构第41-43页
        2.5.1 平面结构第41-42页
        2.5.2 介孔结构第42-43页
    2.6 本章小结第43-44页
第三章 实验方法第44-50页
    3.1 试剂与仪器第44-46页
        3.1.1 主要试剂第44页
        3.1.2 主要仪器第44-46页
    3.2 一步法制备钙钛矿薄膜第46页
        3.2.1 钙钛矿前驱液的制备第46页
        3.2.2 钙钛矿前驱液的旋涂及退火第46页
    3.3 制备钙钛矿太阳能电池器件第46-47页
    3.4 材料的表征第47-48页
    3.5 器件的表征第48-50页
        3.5.1 基本I-V曲线测试第48页
        3.5.2 暗电流曲线的测试第48页
        3.5.3 稳态输出曲线的测试第48页
        3.5.4 光电响应曲线的测试第48页
        3.5.5 器件长期存放稳定性测试第48-49页
        3.5.6 光电转化效率(IPCE)测试第49-50页
第四章 溶剂退火对钙钛矿薄膜及电池器件的影响第50-70页
    4.1 标准结构器件的制备与优化第50-52页
        4.1.1 MAPbI3钙钛矿太阳能电池器件结构第50-51页
        4.1.2 MAPbI3-xClx钙钛矿太阳能电池器件结构优化第51-52页
        4.1.3 溶剂气氛退火制备钙钛矿薄膜方法第52页
    4.2 材料表征第52-58页
        4.2.1 晶体结构表征第53-54页
        4.2.2 薄膜形貌表征第54-57页
        4.2.3 薄膜吸光能力表征第57-58页
    4.3 器件表征第58-68页
    4.4 本章小结第68-70页
第五章 PCBM在钙钛矿中的缺陷钝化作用第70-84页
    5.1 器件制备第71页
    5.2 器件表征第71-78页
    5.3 材料表征第78-82页
        5.3.1 晶体结构表征第78-80页
        5.3.2 薄膜形貌表征第80页
        5.3.3 吸光能力表征第80-81页
        5.3.4 电荷输运特性表征第81-82页
    5.4 本章小结第82-84页
第六章 一步制备钙钛矿层及电子传输层及其对器件的影响第84-96页
    6.1 器件制备第84页
    6.2 器件表征第84-89页
    6.3 材料表征第89-93页
        6.3.1 薄膜形貌表征第89-90页
        6.3.2 晶体结构表征第90-91页
        6.3.3 吸光能力表征第91-92页
        6.3.4 电荷输运特性表征第92-93页
    6.4 本章小结第93-96页
第七章 总结与展望第96-98页
    7.1 总结第96-97页
    7.2 展望第97-98页
参考文献第98-110页
致谢第110-112页
作者简介第112-114页

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