摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
·引言 | 第12-13页 |
·聚合物太阳电池活性层与电极接触的理论分析模型 | 第13-15页 |
·电极修饰层的作用 | 第15-18页 |
·降低电极与活性层之间接触势垒,使之形成良好欧姆接触 | 第15页 |
·有效保护活性层,使之免受金属电极损坏 | 第15-16页 |
·作为单载流子传输层 | 第16页 |
·决定电极的正负极性 | 第16-17页 |
·作为光学调制层(optical spacer),调节光强在器件里的分布 | 第17页 |
·改变衬底表面性质,调节活性层形貌 | 第17-18页 |
·电极修饰材料研究进展 | 第18-24页 |
·阴极修饰层 | 第18-23页 |
·阳极修饰层 | 第23-24页 |
·本论文的研究目的和意义 | 第24-27页 |
第二章 聚合物太阳电池工作原理及其制备测试 | 第27-43页 |
·聚合物太阳电池的工作原理 | 第27-33页 |
·聚合物太阳电池的基本原理 | 第27-28页 |
·聚合物太阳电池中的能量损耗机理 | 第28-29页 |
·聚合物太阳电池的等效电路 | 第29-30页 |
·聚合物太阳电池的性能参数 | 第30-33页 |
·聚合物太阳电池的制备 | 第33-38页 |
·实验依据 | 第33-34页 |
·所需仪器设备 | 第34页 |
·器件制备流程 | 第34-38页 |
·聚合物活性层薄膜的性能测试 | 第38-39页 |
·薄膜的紫外-可见光吸收光谱测试 | 第38页 |
·薄膜的光致发光光谱测试 | 第38-39页 |
·聚合物太阳电池的性能测试 | 第39-42页 |
·聚合物太阳电池测试设备及仪器 | 第39页 |
·聚合物太阳电池I-V 曲线的测试 | 第39-41页 |
·聚合物太阳电池光电灵敏度的测定 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第三章 醇(水)溶性共轭聚电解质作为聚合物太阳电池阴极修饰层 | 第43-56页 |
·引言 | 第43-44页 |
·共轭聚电解质作为阴极修饰层对聚合物太阳电池性能的影响 | 第44-52页 |
·对PFO-DBT35 聚合物太阳电池性能的影响 | 第45-47页 |
·对P3HT 聚合物太阳电池性能的影响 | 第47-50页 |
·对MEH-PPV 聚合物太阳电池性能的影响 | 第50-52页 |
·共轭聚电解质所起作用及PFO-DBT35 器件Voc 提高原因分析 | 第52-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第四章 氧化钼作为聚合物太阳电池的阳极修饰层 | 第56-71页 |
·引言 | 第56-57页 |
·MoO_3 作为阳极修饰层对 P3HT、MEH-PPV、PFO-DBT35 器件性能的影响 | 第57-61页 |
·MoO_3 的PLASMA 处理及不同的MoO_3 厚度及对PFO-DBT35 器件性能的影响 | 第61-63页 |
·MoO_3 的PLASMA 处理对PFO-DBT35 器件性能的影响 | 第61-62页 |
·不同的MoO_3 厚度对PFO-DBT35 器件性能的影响 | 第62-63页 |
·不同的阴极金属对以MoO_3 为阳极修饰层的PFO-DBT35 器件性能的影响 | 第63-67页 |
·以共轭聚电解质为阴极修饰层 | 第63-66页 |
·金属电极对器件PFO-DBT35 器件性能的影响 | 第66-67页 |
·关于以MoO_3 为阳极修饰层的PFO-DBT35 器件开路电压提升原因的简单分析 | 第67-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第五章 一种新型的聚合太阳电池中间电极PFN/Al/MoO_3 | 第71-89页 |
·引言 | 第71-73页 |
·PFN/Al/MoO_3 中间电极的制备及其光学特性 | 第73-75页 |
·PFN/Al/MoO_3 中间电极的初步应用 | 第75-79页 |
·以PFN/Al/MoO_3 为中间电极的叠层聚合物太阳电池性能的优化 | 第79-87页 |
·PBDT-DTNT 的基本性能 | 第79-80页 |
·以PSiF-DBT 作为下层子电池给体材料 | 第80-83页 |
·以P3HT 作为下层子电池给体材料 | 第83-87页 |
·本章小结 | 第87-89页 |
结论 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-103页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第103-107页 |
致谢 | 第107-108页 |
附件 | 第108页 |