首页--工业技术论文--电工技术论文--独立电源技术(直接发电)论文--光电池论文--太阳能电池论文

掺杂型电子传输材料在光伏器件中的应用

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第14-32页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 水醇溶共轭聚合物的基本介绍第15-18页
        1.2.1 水醇溶共轭聚合物的发展历程第15-16页
        1.2.2 水醇溶共轭聚合物的基本特征与结构第16-18页
    1.3 聚合物光伏器件概况第18-22页
        1.3.1 聚合物光伏器件的基本介绍第18-20页
        1.3.2 聚合物光伏器件的结构第20-21页
        1.3.3 聚合物光伏器件的给/受体材料简介第21-22页
        1.3.4 聚合物光伏器件的界面工程第22页
    1.4 电子传输层在光伏器件中的应用第22-29页
        1.4.1 ZnO电子传输材料第23-24页
        1.4.2 水醇溶共轭小分子/聚合物电子传输材料第24-29页
    1.5 本论文的研究内容与创新之处第29-32页
        1.4.1 本论文的研究内容第29-30页
        1.4.2 本论文的创新之处第30-32页
第二章 金纳米颗粒掺杂水醇溶聚合物及其光伏性能研究第32-44页
    2.1 引言第32页
    2.2 实验部分第32-35页
        2.2.1 原料及试剂第32-33页
        2.2.2 聚合物PN4N的合成第33-34页
        2.2.3 聚合物/金纳米复合材料的原位合成第34页
        2.2.4 聚合物及聚合物/金纳米复合材料的表征第34页
        2.2.5 聚合物/钙钛矿光伏器件的制备与表征第34-35页
    2.3 结果与讨论第35-43页
        2.3.1 聚合物/金纳米复合材料的合成第35-36页
        2.3.2 聚合物/金纳米复合材料的吸收图谱第36-37页
        2.3.3 聚合物/金纳米复合材料的透射电镜表征第37-38页
        2.3.4 聚合物/金纳米复合薄膜的表面形貌分析第38-39页
        2.3.5 聚合物/金纳米复合薄膜的光伏器件性能第39-43页
    2.4 本章小结第43-44页
第三章 季鏻盐共轭聚电解质掺杂氧化锌电子传输材料及其光伏性能研究第44-59页
    3.1 引言第44-45页
    3.2 实验部分第45-47页
        3.2.1 原料及试剂第45页
        3.2.2 季鏻盐共轭聚电解质的合成与表征第45-46页
        3.2.3 聚合物光伏器件的制备与表征第46-47页
    3.3 结果与讨论第47-58页
        3.3.1 季鏻盐共轭聚电解质的合成与表征第47-49页
        3.3.2 季鏻盐共轭聚电解质的光学性质第49-50页
        3.3.4 季鏻盐共轭聚电解质的循环伏安特性第50-51页
        3.3.5 季鏻盐共轭聚电解质的光伏性能第51-58页
    3.4 本章小结第58-59页
第四章 对阴离子可调的苝酰亚胺类水醇溶聚合物:掺杂,电导及光伏性能研究第59-82页
    4.1 引言第59-60页
    4.2 实验部分第60-62页
        4.2.1 原料及试剂第60页
        4.2.2 聚电解质的合成与表征第60-62页
        4.2.3 聚合物光伏器件的制备和表征第62页
    4.3 结果和讨论第62-80页
        4.3.1 聚电解质的设计、合成和表征第62-65页
        4.3.2 聚电解质的光学性质第65-66页
        4.3.3 聚电解质的电子顺磁共振研究第66-68页
        4.3.4 聚电解质的电化学性质第68-69页
        4.3.5 聚电解质的薄膜形貌研究第69-72页
        4.3.6 聚电解质的电子迁移率第72-73页
        4.3.7 聚电解质的电极修饰功能第73-74页
        4.3.8 聚电解质的光伏性能研究第74-80页
        4.3.9 聚电解质的光电导研究第80页
    4.4 本章小结第80-82页
第五章 能级、极性基团可调的自掺杂n型水醇溶共轭聚合物及其光伏性能研究第82-108页
    5.1 引言第82-83页
    5.2 实验部分第83-87页
        5.2.1 原料与试剂第83-84页
        5.2.2 水醇溶共轭聚合物的合成与表征第84-86页
        5.2.3 聚合物光伏器件的制备和表征第86-87页
    5.3 结果和讨论第87-106页
        5.3.1 水醇溶共轭聚合物的合成和表征第87-90页
        5.3.2 水醇溶共轭聚合物主链构型研究第90-92页
        5.3.3 水醇溶共轭聚合物的电化学性能研究第92-94页
        5.3.4 水醇溶共轭聚合物的光学性能研究第94-98页
        5.3.5 水醇溶共轭聚合物的电子顺磁共振研究第98-99页
        5.3.6 水醇溶共轭聚合物的光电导研究第99-101页
        5.3.7 水醇溶共轭聚合物的电子迁移率研究第101-102页
        5.3.8 水醇溶共轭聚合物的光伏性能研究第102-106页
    5.4 本章小结第106-108页
第六章 吸收光谱可调的n型水醇溶共轭聚合物及其光伏性能研究第108-124页
    6.1 引言第108页
    6.2 实验部分第108-116页
        6.2.1 原料与试剂第108-110页
        6.2.2 水醇溶共轭聚合物的合成与表征第110-116页
        6.2.3 聚合物光伏器件的制备和表征第116页
    6.3 结果和讨论第116-123页
        6.3.1 水醇溶共轭聚合物的合成与表征第116-117页
        6.3.2 水醇溶共轭聚合物的光学性能第117-118页
        6.3.3 水醇溶共轭聚合物的电化学性能第118-120页
        6.3.4 水醇溶共轭聚合物的电子顺磁共振研究第120-121页
        6.3.5 水醇溶共轭聚合物的光伏性能第121-123页
    6.4 本章小结第123-124页
结论第124-125页
参考文献第125-148页
攻读博士学位期间所取得的学术成果第148-157页
致谢第157-158页
附件第158页

论文共158页,点击 下载论文
上一篇:电网互联的智能鲁棒负荷频率控制策略研究(英文版)
下一篇:基于微观电特性的复合绝缘子伞裙老化特征研究