致谢 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
序 | 第10-15页 |
1 引言 | 第15-39页 |
·太阳能电池研究背景 | 第15-16页 |
·太阳能电池的分类 | 第16-21页 |
·第一代基板硅晶太阳能电池 | 第16-17页 |
·第二代薄膜太阳能电池 | 第17-18页 |
·第三代新概念太阳能电池 | 第18-21页 |
·聚合物太阳能电池的工作原理 | 第21-23页 |
·聚合物太阳能电池中的一些主要参数 | 第23-27页 |
·聚合物太阳能电池的国内外研究现状 | 第27-35页 |
·新型聚合物给体材料 | 第28-33页 |
·有机小分子受体材料 | 第33-35页 |
·形貌控制对聚合物太阳能电池的性能影响 | 第35-37页 |
·聚合物太阳能电池的研究意义 | 第37-39页 |
2 聚合物太阳能电池的功能层形貌研究 | 第39-59页 |
·器件制备的材料与方法 | 第39-41页 |
·实验材料 | 第40页 |
·样品的制备 | 第40-41页 |
·有机薄膜中团聚体成分确定 | 第41-44页 |
·PC_(61)BM的熔化及其再结晶特性 | 第44-45页 |
·温度对P3HT:PCBM聚合物薄膜表面形貌的影响 | 第45-49页 |
·变温加热对P3HT:PC_(61)BM滴膜样品表面形貌影响 | 第45-47页 |
·恒温加热对P3HT:PC_(61)BM滴膜样品表面形貌影响 | 第47-48页 |
·变温加热对P3HT:PC_(71)BM滴膜样品表面形貌影响 | 第48-49页 |
·电极覆盖对P3HT:PCBM聚合物薄膜表面形貌的影响 | 第49-53页 |
·退火温度对P3HT:PCBM薄膜的吸收与结晶影响 | 第53-55页 |
·退火温度对P3HT:PCBM器件的性能影响 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
3 高开路电压的体异质结聚合物太阳能电池 | 第59-73页 |
·FTQ的合成方法和器件的制备 | 第60-63页 |
·单体2的合成 | 第61页 |
·单体4的合成 | 第61页 |
·FTQ共聚物的合成 | 第61-62页 |
·FTQ的测量和表征 | 第62页 |
·器件的制备和表征 | 第62-63页 |
·FTQ材料的吸收特性与能级测定 | 第63-64页 |
·基于FTQ材料的光伏器件 | 第64-71页 |
·热处理时间对FTQ功能层吸收光谱和载流子迁移率影响 | 第64-65页 |
·热处理时间对FTQ功能层表面形貌的影响 | 第65-66页 |
·FTQ材料与TQ材料的器件性能对比 | 第66-68页 |
·组分变化对基于FTQ材料的器件性能影响 | 第68-71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
4 高性能聚合物太阳能电池及其稳定性研究 | 第73-101页 |
·优化器件性能和主要参数 | 第74页 |
·器件的制备与测量 | 第74-75页 |
·ZnO薄膜的制备 | 第75页 |
·传统正型器件和倒置型器件的制备 | 第75页 |
·功能层对器件性能的影响 | 第75-81页 |
·溶剂以及添加剂对功能层形貌的影响 | 第75-77页 |
·溶剂以及添加剂对器件性能的影响 | 第77-79页 |
·添加剂DIO的添加时间对器件性能的影响 | 第79-81页 |
·电极修饰层对器件性能的影响 | 第81-85页 |
·ZnO厚度的优化对器件性能影响 | 第81-82页 |
·紫外臭氧处ZnO层对器件性能的影响 | 第82-83页 |
·MoO_3厚度的优化对器件性能的影响 | 第83-85页 |
·器件稳定性的研究 | 第85-98页 |
·器件存放时间稳定性研究 | 第86-87页 |
·光照条件下的器件稳定性研究 | 第87-91页 |
·器件在高温条件下稳定性 | 第91-98页 |
·本章小结 | 第98-101页 |
5 结论 | 第101-103页 |
参考文献 | 第103-115页 |
作者简历 | 第115-119页 |
学位论文数据集 | 第119页 |