摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 太阳电池概述 | 第13-14页 |
1.2 太阳电池的分类 | 第14-18页 |
1.2.1 硅太阳电池 | 第14-15页 |
1.2.2 化合物半导体太阳电池 | 第15页 |
1.2.3 有机太阳电池 | 第15-16页 |
1.2.4 硅薄膜太阳电池 | 第16-17页 |
1.2.5 染料敏化太阳电池 | 第17-18页 |
1.2.6 无机/有机杂化钙钛矿太阳电池 | 第18页 |
1.3 无机/有机杂化钙钛矿太阳电池 | 第18-23页 |
1.3.1 钙钛矿太阳电池的研究进展 | 第18-20页 |
1.3.2 钙钛矿的结构 | 第20-21页 |
1.3.3 钙钛矿太阳电池的结构和工作原理 | 第21-22页 |
1.3.4 钙钛矿太阳电池的性能表征 | 第22-23页 |
1.4 本文的研究动机及主要内容 | 第23-24页 |
1.5 本论文的结构安排 | 第24-25页 |
第二章 钙钛矿太阳电池器件的制备和表征方法 | 第25-36页 |
2.1 钙钛矿太阳电池器件的制备 | 第25-29页 |
2.1.1 制备钙钛矿太阳电池所需的药品及仪器 | 第25-26页 |
2.1.2 制备钙钛矿太阳电池 | 第26-29页 |
2.2 钙钛矿太阳电池器件的表征手段 | 第29-35页 |
2.2.1 电化学工作站 | 第29-30页 |
2.2.2 光伏特性曲线(I-V 曲线)测试 | 第30-31页 |
2.2.3 瞬态光电流测试系统 | 第31页 |
2.2.4 瞬态光电压衰减测试 | 第31-32页 |
2.2.5 场发射扫描电子显微镜(FESEM) | 第32-33页 |
2.2.6 紫外-可见分光光度计 | 第33-34页 |
2.2.7 外量子效率测试系统 | 第34-35页 |
2.2.8 电化学阻抗测试 | 第35页 |
2.3 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 不同厚度 TiO_2多孔层对比实验及其结果与讨论 | 第36-45页 |
3.1 不同厚度 TiO_2多孔层所制备的太阳电池的对比实验 | 第36页 |
3.2 不同厚度 TiO_2多孔层所制备太阳电池对比实验结果与讨论 | 第36-44页 |
3.2.1 不同厚度 TiO_2多孔层的扫描电镜分析 | 第36-37页 |
3.2.2 不同 TiO_2多孔层厚度所制备的太阳电池 I-V 特性分析 | 第37-38页 |
3.2.3 覆盖在不同厚度 TiO2多孔层上的 CH3NH3PbI3表面的扫描电镜分析 | 第38-39页 |
3.2.4 覆盖在不同厚度 TiO2多孔层上的 CH3NH3PbI3的紫外可见吸收光谱分析 | 第39-40页 |
3.2.5 不同厚度 TiO_2多孔层所制备的太阳电池的 IPCE | 第40-41页 |
3.2.6 不同TiO_2多孔层厚度所制备的太阳电池的瞬态光电流特性曲线分析 | 第41-42页 |
3.2.7 不同厚度TiO_2多孔层所制备的太阳电池的瞬态光电压特性曲线分析 | 第42-43页 |
3.2.8 不同厚度TiO_2多孔层所制备的太阳电池的电化学阻抗谱分析 | 第43-44页 |
3.3 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 不同浓度 PbI_2溶液所制备的太阳电池对比实验及其结果与讨论 | 第45-54页 |
4.1 不同浓度 PbI_2溶液所制备的太阳电池的对比实验 | 第45页 |
4.2 不同浓度 PbI_2溶液所制备的太阳电池对比实验结果与讨论 | 第45-53页 |
4.2.1 不同浓度 PbI_2溶液所制备的太阳电池 I-V 特性分析 | 第45-46页 |
4.2.2 不同浓度PbI_2溶液的玻璃片浸泡在CH_3NH_3I溶液中所得到的 CH_3NH_3PbI_3表面扫描电镜分析 | 第46-48页 |
4.2.3 不同浓度的PbI_2溶液玻璃片浸泡在CH_3NH_3I溶液中所形成的 CH_3NH_3PbI_3的紫外可见吸收光谱分析 | 第48-49页 |
4.2.4 不同浓度 PbI_2溶液所制备太阳电池的 IPCE 谱分析 | 第49-50页 |
4.2.5 不同浓度的 PbI_2溶液所制备的太阳电池的瞬态光电流特性曲线分析 | 第50-51页 |
4.2.6 不同浓度的 PbI_2溶液所制备的太阳电池的瞬态光电压特性曲线分析 | 第51-52页 |
4.2.7 不同浓度的 PbI_2溶液所制备的太阳电池的电化学阻抗谱分析 | 第52-53页 |
4.3 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 总结与展望 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-62页 |
作者简介 | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |