摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
1.2 钙钛矿太阳能电池的研究进展 | 第14-15页 |
1.3 钙钛矿太阳能电池的基本结构与工作原理 | 第15-17页 |
1.4 钙钛矿太阳能电池发展面临的主要问题 | 第17-18页 |
1.4.1 迟滞现象 | 第17-18页 |
1.4.2 稳定性问题 | 第18页 |
1.5 本文研究的内容与意义 | 第18-21页 |
第2章 实验方法与性能表征 | 第21-29页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 实验方法 | 第21-25页 |
2.2.1 TiO_2致密层的制备 | 第21-22页 |
2.2.2 TiO_2纳米阵列的制备 | 第22页 |
2.2.3 TiO_2纳米阵列中TiO_2颗粒的引入 | 第22页 |
2.2.4 TiO_2纳米阵列中PCBM的引入 | 第22页 |
2.2.5 TiO_2纳米阵列中SiO_2钝化层的引入 | 第22-23页 |
2.2.6 钙钛矿层的制备 | 第23-24页 |
2.2.7 空穴传输层的制备 | 第24页 |
2.2.8 Au电极的制备 | 第24-25页 |
2.3 性能表征 | 第25-29页 |
2.3.1 形貌表征与元素分析 | 第25-26页 |
2.3.2 物相分析 | 第26-27页 |
2.3.3 IPCE测试系统 | 第27页 |
2.3.4 太阳能电池J-V曲线测试系统 | 第27-29页 |
第3章 TiO_2纳米阵列的制备和TiCl_4表面修饰对钙钛矿太阳能电池性能的影响 | 第29-41页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 实验方案 | 第29-30页 |
3.3 实验结果与讨论分析 | 第30-40页 |
3.3.1 TiO_2致密层对TiO_2纳米阵列以及电池光电性能的影响 | 第30-33页 |
3.3.2 TiO_2纳米阵列厚度的优化 | 第33-34页 |
3.3.3 TiCl_4水浴处理对TiO_2纳米阵列微结构和组装电池光电性能的影响 | 第34-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 PCBM修饰TiO_2纳米阵列对钙钛矿太阳能电池性能的影响 | 第41-48页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 实验方案 | 第41-42页 |
4.3 实验结果与讨论分析 | 第42-47页 |
4.3.1 形貌表征 | 第42-43页 |
4.3.2 UV吸收测试分析 | 第43-44页 |
4.3.3 不同浓度PCBM修饰TiO_2纳米阵列组装PSC的光电性能 | 第44-46页 |
4.3.4 迟滞效应分析 | 第46-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
第5章 SiO_2修饰TiO_2纳米阵列对钙钛矿太阳能电池性能的影响 | 第48-55页 |
5.1 引言 | 第48页 |
5.2 实验方案 | 第48-49页 |
5.3 实验结果与讨论分析 | 第49-54页 |
5.3.1 形貌表征 | 第49-50页 |
5.3.2 EDS能谱分析 | 第50-51页 |
5.3.3 UV光吸收性能 | 第51-52页 |
5.3.4 光电性能分析 | 第52-53页 |
5.3.5 器件稳定性分析 | 第53-54页 |
5.4 本章小结 | 第54-55页 |
总结与展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-63页 |
附录 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |