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钙钛矿太阳能电池中电子传输层制备与钙钛矿薄膜优化的研究

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

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