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采用阴极界面修饰提高聚合物太阳电池性能的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第13-26页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 聚合物太阳电池的研究发展概况第14-15页
    1.3 聚合物太阳电池的原理第15-23页
        1.3.1 聚合物太阳电池的基本工作原理第15-18页
        1.3.2 聚合物太阳电池的伏安特性曲线和相关性能参数第18-21页
        1.3.3 聚合物太阳电池工作过程中的能量损耗机制第21-22页
        1.3.4 聚合物太阳电池的稳定性第22-23页
    1.4 本论文的研究内容和创新之处第23-26页
        1.4.1 本论文的研究内容第23-24页
        1.4.2 本论文的创新之处第24-26页
第二章 聚合物太阳电池器件的研究进展第26-38页
    2.1 引言第26页
    2.2 活性层的形貌调控第26-32页
        2.2.1 给体与受体材料的质量比第27页
        2.2.2 加工溶剂的选择第27-28页
        2.2.3 溶剂退火和热退火处理第28-30页
        2.2.4 加工添加剂的使用第30-32页
    2.3 活性层与电极之间的界面修饰第32-37页
        2.3.1 正装与倒装聚合物太阳电池的器件结构第32-33页
        2.3.2 阳极界面修饰第33-34页
        2.3.3 阴极界面修饰第34-37页
    2.4 本章小结第37-38页
第三章 基于聚合物FBT-Th_4(1,4)的场效应晶体管和太阳电池器件性能研究第38-58页
    3.1 引言第38-41页
    3.2 聚合物FBT-Th_4(1,4)的光学吸收第41-42页
    3.3 基于FBT-Th_4(1,4)有源层的场效应晶体管的空穴迁移性能研究第42-45页
    3.4 基于FBT-Th_4(1,4)给体的太阳电池的光伏性能研究第45-57页
        3.4.1 基于FBT-Th_4(1,4)的正装太阳电池与倒装太阳电池的光伏性能比较第45-47页
        3.4.2 基于FBT-Th_4(1,4)给体的倒装太阳电池的阴极界面修饰第47-49页
        3.4.3 基于FBT-Th_4(1,4)给体的倒装太阳电池的活性层形貌调控第49-57页
    3.5 本章小结第57-58页
第四章 采用超高分子量水溶性聚合物为阴极界面层的倒装聚合物太阳电池第58-71页
    4.1 引言第58-59页
    4.2 C-PAM与ITO接触的几何特性第59-60页
    4.3 基于C-PAM阴极界面层的倒装太阳电池的光伏性能研究第60-69页
        4.3.1 倒装太阳电池的制备与测试第60-61页
        4.3.2 基于C-PAM阴极界面层的ITO的表面形貌第61-62页
        4.3.3 基于C-PAM阴极界面层的ITO的表面功函数第62-63页
        4.3.4 基于C-PAM阴极界面层的倒装太阳电池的光伏性能第63-69页
    4.4 本章小结第69-71页
第五章 采用水溶性聚合物/醇溶性聚合物组成双阴极界面层的倒装聚合物太阳电池第71-85页
    5.1 引言第71-73页
    5.2 基于PDMC/PFN双阴极界面层的倒装太阳电池的光伏性能研究第73-83页
        5.2.1 倒装太阳电池的制备与测试第73-74页
        5.2.2 基于PDMC/PFN双阴极界面层的ITO的光学透射率及表面成分分析第74-75页
        5.2.3 基于PDMC/PFN双阴极界面层的ITO的表面形貌第75-76页
        5.2.4 基于PDMC/PFN双阴极界面层的ITO的表面功函数第76-78页
        5.2.5 基于PDMC/PFN双阴极界面层的ITO的表面亲水/疏水性第78-79页
        5.2.6 基于PDMC/PFN双阴极界面层的倒装太阳电池的光伏性能第79-83页
    5.3 本章小结第83-85页
结论第85-87页
参考文献第87-101页
攻读博士学位期间取得的研究成果第101-106页
致谢第106-107页
附件第107页

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