中文摘要 | 第12-14页 |
Abstract | 第14-16页 |
第一章 绪论 | 第17-47页 |
1.1 有机-无机复合钙钛矿简介 | 第17-19页 |
1.2 影响有机-无机复合钙钛矿稳定性的因素 | 第19-22页 |
1.2.1 温度的影响 | 第19页 |
1.2.2 水氧的影响 | 第19-20页 |
1.2.3 紫外光照的影响 | 第20-22页 |
1.3 有机-无机复合钙钛矿成膜方法简介 | 第22-26页 |
1.3.1 一步沉积法 | 第22-23页 |
1.3.2 两步连续沉积法 | 第23-24页 |
1.3.3 反溶剂滴加法 | 第24页 |
1.3.4 气相沉积法 | 第24-25页 |
1.3.5 真空闪蒸溶液处理法 | 第25-26页 |
1.4 有机-无机复合钙钛矿的应用 | 第26-31页 |
1.4.1 太阳能电池简介 | 第26-28页 |
1.4.2 光电探测器简介 | 第28-30页 |
1.4.3 其它应用简介 | 第30-31页 |
1.5 论文的选题依据及主要研究内容 | 第31-33页 |
1.5.1 论文的选题依据 | 第31页 |
1.5.2 论文的主要研究内容 | 第31-32页 |
1.5.3 论文的创新点 | 第32-33页 |
参考文献 | 第33-47页 |
第二章 利用原位FTIR光谱研究MAPbI_3的稳定性 | 第47-65页 |
2.1 引言 | 第47-48页 |
2.2 实验部分 | 第48-51页 |
2.2.1 实验试剂 | 第48页 |
2.2.2 样品制备及实验过程 | 第48-51页 |
2.2.3 样品制备用主要仪器 | 第51页 |
2.2.4 样品测试及表征仪器 | 第51页 |
2.3 结果与讨论 | 第51-58页 |
2.3.1 MAPbI_3的热稳定性 | 第51-52页 |
2.3.2 MAPbI_3红外吸收峰归属 | 第52-53页 |
2.3.3 氧含量对MAPbI_3稳定性的影响 | 第53-56页 |
2.3.4 压力对MAPbI_3稳定性的影响 | 第56-58页 |
2.4 本章小结 | 第58页 |
参考文献 | 第58-65页 |
第三章 MAPbI_3薄膜的制备及其气敏性能研究 | 第65-91页 |
3.1 引言 | 第65-66页 |
3.2 实验部分 | 第66-69页 |
3.2.1 实验试剂 | 第66页 |
3.2.2 样品制备 | 第66-68页 |
3.2.2.1 MAPbI_3薄膜及器件的制备 | 第66-67页 |
3.2.2.2 NO_2分子与MAPbI_3(110)表面相互作用的分子动力学模拟 | 第67-68页 |
3.2.3 样品制备用主要仪器 | 第68页 |
3.2.4 样品测试及表征仪器 | 第68-69页 |
3.3 结果与讨论 | 第69-83页 |
3.3.1 MAPbI_3薄膜的结构与形貌 | 第69-70页 |
3.3.2 MAPbI_3气敏传感器的气敏性能 | 第70-83页 |
3.3.2.1 常压下MAPbI_3气敏传感器对NO_2的响应特性 | 第70-76页 |
3.3.2.2 常压下MAPbI_3气敏传感器的气敏响应机理 | 第76-78页 |
3.3.2.3 高压下MAPbI_3气敏传感器对NO_2的响应特性 | 第78-82页 |
3.3.2.4 高压下MAPbI_3气敏传感器的气敏响应机理 | 第82-83页 |
3.4 本章小结 | 第83页 |
参考文献 | 第83-91页 |
第四章 高质量MAPbI_3薄膜的制备及其光敏性能研究 | 第91-125页 |
4.1 引言 | 第91-92页 |
4.2 实验部分 | 第92-97页 |
4.2.1 试验试剂 | 第92页 |
4.2.2 样品制备 | 第92-95页 |
4.2.2.1 传统热退火方法制备MAPbI_3钙钛矿薄膜 | 第92-93页 |
4.2.2.2 压力辅助空间限位溶剂工程技术制备MAPbI_3钙钛矿薄膜 | 第93-94页 |
4.2.2.3 MAPbI_3光电探测器的制备 | 第94-95页 |
4.2.3 样品制备用主要仪器 | 第95-96页 |
4.2.4 样品测试及表征仪器 | 第96-97页 |
4.3 结果与讨论 | 第97-115页 |
4.3.1 传统热退火方法(CA)制备MAPbI_3薄膜及光敏性能研究 | 第97-101页 |
4.3.2 压力辅助空间限位方法(PS)制备MAPbI_3薄膜及光敏性能研究 | 第101-106页 |
4.3.3 压力辅助空间限位溶剂工程技术(PSS)制备MAPbI_3薄膜及光敏性能研究 | 第106-113页 |
4.3.4 压力辅助空间限位溶剂工程技术制备MAPbI_3薄膜的机理探讨 | 第113-115页 |
4.4 本章小结 | 第115-116页 |
参考文献 | 第116-125页 |
第五章 复合半导体CdI_2(AD)稳定性的原位监测 | 第125-139页 |
5.1 引言 | 第125页 |
5.2 实验部分 | 第125-127页 |
5.2.1 实验试剂 | 第125-126页 |
5.2.2 样品制备及表征 | 第126-127页 |
5.2.3 样品制备用主要仪器 | 第127页 |
5.2.4 样品测试及表征仪器 | 第127页 |
5.3 结果与讨论 | 第127-135页 |
5.3.1 CdI_2(AD)的晶体结构 | 第127-128页 |
5.3.2 CdI_2(AD)的热稳定性 | 第128-130页 |
5.3.3 利用原位XRD方法研究CdI_2(AD)的热分解过程 | 第130-131页 |
5.3.4 利用原位FTIR光谱研究CdI_2(AD)的热分解过程 | 第131-134页 |
5.3.5 高压下CdI_2(AD)的热稳定性 | 第134-135页 |
5.4 本章小结 | 第135页 |
参考文献 | 第135-139页 |
第六章 结论与展望 | 第139-143页 |
6.1 论文的主要结论 | 第139-140页 |
6.2 工作展望 | 第140-143页 |
致谢 | 第143-144页 |
攻读博士学位期间发表的论文和专利 | 第144-146页 |
附件 | 第146-166页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第166页 |