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基于溶剂配位—反溶剂萃取法的CH3NH3PbI3钙钛矿薄膜质量调控及其光伏器件性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第10-24页
    1.1 引言第10页
    1.2 太阳能电池简介第10-14页
        1.2.1 太阳能电池的发展历程第10-12页
        1.2.2 太阳能电池的工作原理第12-13页
        1.2.3 太阳能电池的主要参数第13-14页
    1.3 钙钛矿太阳能电池概述第14-21页
        1.3.1 钙钛矿材料及其结构第14-16页
        1.3.2 钙钛矿太阳能电池的发展历程第16-18页
        1.3.3 钙钛矿薄膜制备方法第18-20页
        1.3.4 钙钛矿薄膜对电池性能的影响第20-21页
    1.4 本论文选题依据和研究内容第21-24页
第二章 实验材料、设备和表征测试第24-28页
    2.1 实验材料第24页
    2.2 材料合成与器件制备设备第24-25页
        2.2.1 材料合成设备第24-25页
        2.2.2 器件制备设备第25页
    2.3 材料及器件性能表征仪器第25-28页
        2.3.1 紫外-可见-近红外分光光度计第25-26页
        2.3.2 X射线衍射仪第26页
        2.3.3 扫描电子显微镜第26-27页
        2.3.4 太阳能电池性能测试系统第27页
        2.3.5 傅立叶变换红外光谱仪第27页
        2.3.6 光致发光光谱仪第27-28页
第三章 微纳结构PbI_2诱导的两步连续沉积法制备钙钛矿薄膜及器件性能研究第28-48页
    3.1 引言第28-29页
    3.2 实验内容第29-33页
        3.2.1 合成CH_3NH_3I材料第29页
        3.2.2 溶剂配位-反溶剂萃取(SCAE)制备微纳结构PbI_2第29-30页
        3.2.3 两步连续沉积法沉积钙钛矿有源层薄膜第30页
        3.2.4 器件制备第30-33页
    3.3 结果与讨论第33-46页
        3.3.1 SCAE对PbI_2薄膜的影响第33-35页
        3.3.2 SCAE对钙钛矿转化速率的影响第35-38页
        3.3.3 SCAE调控机理研究第38-42页
        3.3.4 器件性能研究与分析第42-46页
    3.4 本章小结第46-48页
第四章 微纳结构PbI_2诱导的互扩散法制备钙钛矿薄膜及器件性能研究第48-62页
    4.1 引言第48页
    4.2 实验内容第48-50页
        4.2.1 SCAE制备微纳结构PbI_2第48-49页
        4.2.2 互扩散法沉积钙钛矿有源层薄膜第49页
        4.2.3 器件制备第49-50页
    4.3 结果与讨论第50-59页
        4.3.1 PbI_2溶液浓度对CH_3NH_3PbI_3薄膜及器件性能的影响第50-55页
        4.3.2 氯苯停留时间对CH_3NH_3PbI_3薄膜及器件性能的影响第55-58页
        4.3.3 互扩散法与两步连续沉积法所制钙钛矿薄膜及其器件性能比较第58-59页
    4.4 本章小结第59-62页
第五章 研究结论与展望第62-64页
    5.1 结论第62-63页
    5.2 展望第63-64页
参考文献第64-74页
致谢第74-76页
攻读硕士学位期间取得的科研成果第76页

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