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聚合物太阳电池的稳定性研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-45页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 聚合物太阳电池近期研究进展第12-21页
        1.2.1 光催化氧化物第13页
        1.2.2 阴、阳极界面层第13-14页
        1.2.3 反向结构第14-16页
        1.2.4 卷对卷工艺第16-17页
        1.2.5 层压和封装第17-18页
        1.2.6 水处理第18-19页
        1.2.7 机械性衰减-脱落第19-21页
    1.3 OPV实验室间稳定性研究第21-28页
        1.3.1 器件贮存期研究(ISOS-D-1)第22-23页
        1.3.2 贮存温度和相对湿度的影响(ISOS-D-2&3)第23-24页
        1.3.3 光照测试(ISOS-L)第24-25页
        1.3.4 室外测试(ISOS-O-1&2)第25-28页
    1.4 电池衰减的物理和化学探测方法第28-34页
        1.4.1 物理探测方法第29-32页
        1.4.2 化学探测方法第32-34页
    1.5 本文研究思路和成果第34-35页
    参考文献第35-45页
第二章 基于PTB7:PC71BM聚合物太阳电池的效率与稳定性的研究第45-57页
    2.1 引言第45-46页
    2.2 实验部分第46-48页
        2.2.1 样品准备第46页
        2.2.2 器件制备第46-47页
        2.2.3 器件封装第47页
        2.2.4 稳定性测试第47-48页
    2.3 结果与讨论第48-53页
        2.3.1 LiF作为阴极界面层时,PTB7:PC71BM器件的效率与稳定性第48-49页
        2.3.2 PFN作为阴极界面层时,PTB7:PC71BM器件的效率与稳定性第49-50页
        2.3.3 PTB7:PC71BM/LiF与PTB7:PC71BM/PFN器件稳定性的对比第50-51页
        2.3.4 PTB7:PC71BM活性层紫外吸收光谱的衰减变化第51-53页
    2.4 本章小结第53页
    参考文献第53-57页
第三章 基于PCDTBT:PC71BM聚合物太阳电池的效率与稳定性的研究第57-69页
    3.1 引言第57-58页
    3.2 实验部分第58-59页
        3.2.1 样品准备第58-59页
        3.2.2 器件制备第59页
        3.2.3 器件封装第59页
        3.2.4 稳定性测试第59页
    3.3 结果与讨论第59-64页
        3.3.1 LiF作为阴极界面层时,PCDTBT:PC71BM器件的效率与稳定性第59-60页
        3.3.2 PFN作为阴极界面层时,PCDTBT:PC71BM器件的效率与稳定性第60-61页
        3.3.3 PCDTBT:PC71BM/LiF与PCDTBT:PC71BM/PFN器件稳定性的对比第61-63页
        3.3.4 PCDTBT:PC71BM活性层紫外吸收光谱的衰减变化第63-64页
    3.4 本章小结第64-65页
    参考文献第65-69页
作者简介第69-70页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第70-71页
致谢第71页

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