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共轭聚电解质及氧化钼作为电极修饰层对聚合物太阳电池性能的影响

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

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