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杂化钙钛矿的晶体生长动力学及高效率太阳能电池

致谢第4-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-10页
1 引言第14-16页
2 文献综述第16-42页
    2.1 太阳能电池第16-18页
    2.2 钙钛矿太阳能电池概述第18-19页
    2.3 有机-无机杂化钙钛矿材料概述第19-24页
        2.3.1 A位离子调控第20-21页
        2.3.2 B位离子调控第21-22页
        2.3.3 X位离子调控第22-24页
    2.4 有机-无机杂化钙钛矿材料结构概述第24-27页
        2.4.1 有机-无机杂化钙钛矿晶体结构第24-26页
        2.4.2 有机-无机杂化钙钛矿薄膜表面织构第26-27页
        2.4.3 有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池器件结构第27页
    2.5 有机-无机钙钛矿多晶薄膜制备工艺第27-29页
    2.6 有机-无机杂化钙钛矿材料光电性能及器件光电性能第29-36页
        2.6.1 有机-无机杂化钙钛矿材料光学性能第29-31页
        2.6.2 有机-无机杂化钙钛矿材料电学性能第31-32页
        2.6.3 有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池光电性能第32-36页
    2.7 选题意义和主要研究内容第36-37页
    2.8 课题实施方案及技术路线第37-42页
3 实验部分第42-50页
    3.1 实验中所用的主要试剂及原料合成第42-45页
        3.1.1 碘甲胺晶体的制备第43页
        3.1.2 溴甲胺晶体的制备第43页
        3.1.3 氯甲胺晶体的制备第43页
        3.1.4 碘甲脒晶体的制备第43-44页
        3.1.5 碘丁胺晶体的制备第44页
        3.1.6 二氧化钛纳米颗粒的制备第44-45页
    3.2 实验中所采用的主要设备与方法第45-47页
        3.2.1 钙钛矿多晶薄膜制备方法第45-46页
        3.2.2 物化性能测试及表征手段第46-47页
    3.3 电池制备工艺流程第47-50页
4 结果与讨论第50-102页
    4.1 配位效应对钙钛矿薄膜形核生长过程及钙钛矿太阳能电池效率的影响第50-60页
        4.1.1 弱配位添加剂降低钙钛矿前驱体溶液中的胶团尺寸第51-53页
        4.1.2 弱配位添加剂加快钙钛矿薄膜晶体的形核率及生长速度第53-59页
        4.1.3 弱配位添加剂有效的减少钙钛矿薄膜的缺陷第59页
        4.1.4 弱配位添加剂有效的提高钙钛矿太阳能电池的光电转化效率第59-60页
    4.2 混合设计研究方法精细调控高效率三元钙钛矿太阳能电池的组分并研究其构效关系第60-73页
        4.2.1 高效率三元钙钛矿太阳能电池的组分区间确认第61-64页
        4.2.2 三元高效率钙钛矿太阳能电池的光伏特性参数与A位阳离子组分的构效关系第64-66页
        4.2.3 三元混合阳离子钙钛矿薄膜的光学带隙和薄膜缺陷与A位阳离子构效关系第66-69页
        4.2.4 三元混合阳离子钙钛矿薄膜的晶胞参数与A位阳离子构效关系第69-70页
        4.2.5 A位阳离子调控三元混合阳离子带隙有效降低宽带隙钙钛矿材料的溴含量第70-73页
    4.3 钙钛矿晶种法改进钙钛矿制备工艺制备高效率钙钛矿太阳能电池第73-83页
        4.3.1 含有不同钙钛矿晶种的碘化铅薄膜第75-77页
        4.3.2 添加不同钙钛矿晶种加快钙钛矿薄膜的形核及生长第77-81页
        4.3.3 添加不同钙钛矿晶种对钙钛矿太阳能电池光电转化效率的提升第81-83页
    4.4 准二维/三维多级结构精细化调控第83-102页
        4.4.1 BAI/MAI的比例是生长准二维/三维钙钛矿多级结构的关键第84-94页
        4.4.2 MAI浓度决定准二维/三维钙钛矿多级结构的生长第94-96页
        4.4.3 准二维钙钛矿比三维钙钛矿生长速度快第96-97页
        4.4.4 高温促进低n值准二维钙钛矿生长第97-99页
        4.4.5 碘化铅薄膜的取向决定钙钛矿薄膜取向第99-100页
        4.4.6 准二维纳米片的生长机理与枝晶生长机理类似第100-102页
5 结论与展望第102-105页
    5.1 本文结论第102-103页
    5.2 创新点第103-104页
    5.3 展望第104-105页
参考文献第105-120页
附表第120-129页
作者简历及在学研究成果第129-136页
学位论文数据集第136页

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