摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 太阳能电池的分类 | 第11-13页 |
1.3 钙钛矿材料的结构特性 | 第13-14页 |
1.4 钙钛矿太阳能电池的器件效率发展 | 第14-15页 |
1.5 钙钛矿太阳能电池结构 | 第15-19页 |
1.5.1 介孔结构 | 第16-17页 |
1.5.2 n-i-p型平面结构及传输材料 | 第17-18页 |
1.5.3 p-i-n型平面结构及传输材料 | 第18-19页 |
1.6 钙钛矿太阳能电池中钙钛矿薄膜的优化 | 第19-24页 |
1.6.1 制备方法 | 第20-21页 |
1.6.2 溶剂工程 | 第21-22页 |
1.6.3 添加剂 | 第22-24页 |
1.7 本文研究思路及主要内容 | 第24-26页 |
第2章 实验材料、设备与表征方法 | 第26-32页 |
2.1 实验材料与设备 | 第26-28页 |
2.1.1 实验试剂与设备 | 第26-28页 |
2.1.2 实验材料准备与合成 | 第28页 |
2.2 材料的测试与器件表征 | 第28-31页 |
2.2.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第28页 |
2.2.2 原子力显微镜(AFM) | 第28-29页 |
2.2.3 透射电镜(TEM) | 第29页 |
2.2.4 X射线衍射(XRD) | 第29页 |
2.2.5 紫外-可见吸收光谱(UV-Vis) | 第29页 |
2.2.6 荧光光谱分析(PL) | 第29-30页 |
2.2.7 太阳能电池J-V曲线测试 | 第30-31页 |
2.2.8 外量子效率测试(IPCE) | 第31页 |
2.2.9 电化学交流阻抗谱(EIS) | 第31页 |
2.3 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 富勒烯及其衍生物作为电子传输层在p-i-n型钙钛矿太阳能电池中的应用 | 第32-42页 |
3.1 引言 | 第32-33页 |
3.2 实验部分 | 第33-34页 |
3.2.1 钙钛矿前驱体溶液的配置 | 第33页 |
3.2.2 p-i-n型器件制备 | 第33-34页 |
3.3 器件表征与结果分析 | 第34-41页 |
3.3.1 基于富勒烯及其衍生物的电池器件性能 | 第34-37页 |
3.3.2 钙钛矿薄膜与ETL的表界面 | 第37-39页 |
3.3.3 电子传输材料的电荷传输性能 | 第39-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 溶胶-凝胶法及水解-缩合法制备纳米氧化锌薄膜在n-i-p结构钙钛矿太阳能电池中的应用 | 第42-54页 |
4.1 引言 | 第42-43页 |
4.2 实验部分 | 第43-45页 |
4.2.1 氧化锌纳米薄膜的制备 | 第43-44页 |
4.2.2 钙钛矿前驱体溶液的配置 | 第44页 |
4.2.3 n-i-p型钙钛矿太阳能电池的制备 | 第44-45页 |
4.3 结果与讨论 | 第45-53页 |
4.3.1 不同ZnO薄膜的形貌与结晶性研究 | 第45-48页 |
4.3.2 不同ZnO薄膜对钙钛矿太阳能电池的器件性能的影响 | 第48-49页 |
4.3.3 不同ZnO薄膜的电荷传输性能研究 | 第49-51页 |
4.3.4 界面修饰对钙钛矿电池的器件性能优化 | 第51-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 通过钙钛矿前驱物中PbI_2含量的调控来改善薄膜的质量 | 第54-66页 |
5.1 引言 | 第54-55页 |
5.2 实验部分 | 第55-56页 |
5.2.1 Pb(CH_3COO)_2作为铅源的钙钛矿前驱体溶液配置 | 第55-56页 |
5.2.2 PbCl_2作为铅源的钙钛矿前驱体溶液配置 | 第56页 |
5.2.3 p-i-n型器件的制备 | 第56页 |
5.3 结果与讨论 | 第56-65页 |
5.3.1 PbI_2/Pb(CH_3COO)_2 作为铅源的钙钛矿薄膜与器件性能 | 第56-60页 |
5.3.2 PbI_2/PbCl_2作为铅源制备的钙钛矿薄膜与器件性能 | 第60-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-66页 |
第6章 总结与展望 | 第66-69页 |
6.1 全文总结 | 第66-67页 |
6.2 研究展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-78页 |
攻读硕士期间本人出版或公开发表的论著、论文 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-82页 |