首页--工业技术论文--电工技术论文--独立电源技术(直接发电)论文--光电池论文--太阳能电池论文

活性层和修饰层掺杂对钙钛矿太阳能电池性能影响的研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
1 引言第10-19页
    1.1 太阳能电池的研究意义第10-11页
    1.2 太阳能电池的分类第11-15页
        1.2.1 晶体硅太阳能电池第11-12页
        1.2.2 硅基薄膜电池第12页
        1.2.3 化合物半导体薄膜太阳能电池第12-13页
        1.2.4 染料敏化电池第13-14页
        1.2.5 有机薄膜太阳能电池第14页
        1.2.6 钙钛矿材料太阳能电池第14-15页
    1.3 钙钛矿电池工作原理第15-16页
    1.4 钙钛矿电池的性能参数第16-17页
    1.5 本文的主要研究第17-19页
2 钙钛矿太阳能电池的制备与测试第19-27页
    2.1 钙钛矿太阳能电池的制备第19-22页
        2.1.1 配制溶液第19-20页
        2.1.2 清洗ITO玻璃基片第20页
        2.1.3 紫外-臭氧处理基片第20页
        2.1.4 空穴传输层的制备第20页
        2.1.5 活性层的制备第20-21页
        2.1.6 阴极修饰层的制备第21-22页
        2.1.7 金属电极的制备第22页
    2.2 钙钛矿电池器件的测量第22-27页
        2.2.1 电流密度-电压(J-V)曲线第22-23页
        2.2.2 吸收系数的测试第23-24页
        2.2.3 外量子效率(EQE)测试第24-25页
        2.2.4 扫描电镜(SEM)的测试第25-26页
        2.2.5 电容-电压(C-V)测试第26页
        2.2.6 瞬态测试第26-27页
3 PbCl_2掺杂对钙钛矿器件的影响第27-40页
    3.1 引言第27页
    3.2 不同器件的样品制备第27-29页
        3.2.1 纯碘器件的制备第27-28页
        3.2.2 掺杂器件的制备第28-29页
    3.3 器件优化第29-34页
        3.3.1 PbCl_2掺杂浓度的优化第29-31页
        3.3.2 MAI浓度的优化第31-33页
        3.3.3 退火时间的优化第33-34页
    3.4 PbCl_2掺杂对器件性能的影响第34-39页
        3.4.1 PbCl_2掺杂对器件形貌的影响第34-36页
        3.4.2 PbCl_2掺杂对器件吸收光谱的影响第36-37页
        3.4.3 PbCl_2掺杂对器件外量子效率的影响第37-38页
        3.4.4 PbCl_2掺杂对器件回滞现象的影响第38-39页
    3.5 本章小结第39-40页
4 PEG掺杂对钙钛矿太阳能电池的影响第40-53页
    4.1 引言第40页
    4.2 器件的制备工艺第40-41页
    4.3第41-44页
        4.3.1 PEG分子量的优化第41-42页
        4.3.2 PEG浓度的优化第42-44页
    4.4 PEG掺杂对器件性能的影响第44-52页
        4.4.1 电流密度-电压(J-V)测试第44-46页
        4.4.2 器件的吸收光谱和外量子效率(EQE)测试第46-48页
        4.4.3 瞬态光电流的测试第48-49页
        4.4.4 电容-电压(C-V)测试第49-51页
        4.4.5 XRD测试第51-52页
    4.5 本章总结第52-53页
5 结论第53-54页
参考文献第54-59页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第59-61页
学位论文数据集第61页

论文共61页,点击 下载论文
上一篇:《大义觉迷录》的理论与实践
下一篇:内藤湖南“宋代近世說”文化探赜