摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-37页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 聚合物太阳能电池简介 | 第12-17页 |
1.2.1 工作原理 | 第12-14页 |
1.2.2 表征参数 | 第14页 |
1.2.3 聚合物太阳能电池的器件结构 | 第14-17页 |
1.3 碳纳米材料在聚合物太阳能电池中的应用 | 第17-20页 |
1.3.1 富勒烯及其衍生物 | 第17-18页 |
1.3.2 碳纳米管 | 第18页 |
1.3.3 石墨烯 | 第18-19页 |
1.3.4 碳微球 | 第19页 |
1.3.5 碳量子点 | 第19-20页 |
1.4 聚合物太阳能电池的稳定性研究 | 第20-26页 |
1.4.1 非本征衰减 | 第20-22页 |
1.4.2 本征衰减 | 第22-26页 |
1.5 研究目的和研究内容 | 第26-28页 |
1.5.1 研究目的 | 第26-27页 |
1.5.2 研究内容 | 第27-28页 |
参考文献 | 第28-37页 |
第二章 P3HT:PC_(61)BM基聚合物太阳能电池的外接负载依赖性光致衰减研究 | 第37-59页 |
2.1 引言 | 第37-38页 |
2.2 实验部分 | 第38-40页 |
2.2.1 实验原料 | 第38页 |
2.2.2 器件制备 | 第38-39页 |
2.2.3 表征 | 第39-40页 |
2.3 结果与讨论 | 第40-55页 |
2.3.1 P3HT:PC_(61)BM太阳能电池的负载依赖性衰减 | 第40-45页 |
2.3.2 老化过程器件的性能研究 | 第45-50页 |
2.3.3 P3HT:PC_(61)BM太阳能电池的负载依赖性衰减机理进一步分析 | 第50-55页 |
2.3.3.1 P3HT:PC_(61)BM 电池 V_(OC)和 FF 的衰减 | 第50-51页 |
2.3.3.2 外接负载和 PC_(61)BM 二聚体形成的关联性 | 第51-53页 |
2.3.3.3 通过掺杂哌嗪抑制光致衰减 | 第53-55页 |
2.4 本章小结 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
第三章 P3HT:PC_(61)BM基聚合物太阳电池的反常热致衰减研究 | 第59-75页 |
3.1 引言 | 第59页 |
3.2 实验部分 | 第59-61页 |
3.2.1 实验原料 | 第59-60页 |
3.2.2 器件制备 | 第60页 |
3.2.3 表征 | 第60-61页 |
3.3 结果与讨论 | 第61-71页 |
3.3.1 P3HT:PC_(61)BM太阳能电池的热致衰减 | 第61-67页 |
3.3.2 老化过程器件的结构变化 | 第67-71页 |
3.4 本章小结 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
第四章 碳量子点用作聚合物太阳能电池受体材料 | 第75-99页 |
4.1 前言 | 第75-76页 |
4.2 实验部分 | 第76-80页 |
4.2.1 CMSs的合成与光伏器件制备 | 第76-78页 |
4.2.2 C-CQDs的合成与光伏器件制备 | 第78-79页 |
4.2.3 表征 | 第79-80页 |
4.3 结果与讨论 | 第80-94页 |
4.3.1 CMSs及其光伏器件 | 第80-84页 |
4.3.2 C-CQDs及其光伏器件 | 第84-94页 |
4.4 本章小结 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-99页 |
第五章 碳量子点作为电子缓冲层提高聚合物太阳能电池稳定性的研究 | 第99-113页 |
5.1 引言 | 第99页 |
5.2 实验部分 | 第99-102页 |
5.2.1 实验原料 | 第99-100页 |
5.2.2 器件制备 | 第100-101页 |
5.2.3 表征 | 第101-102页 |
5.3 结果与讨论 | 第102-109页 |
5.3.1 C-CQDs用作聚合物太阳能电池ETLs | 第102-106页 |
5.3.2 C-CQDs基太阳能电池界面特性分析 | 第106-107页 |
5.3.3 C-CQDs基太阳能电池的热稳定性研究 | 第107-109页 |
5.4 本章小结 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-113页 |
第六章 结论与展望 | 第113-116页 |
6.1 结论 | 第113-115页 |
6.2 创新点 | 第115页 |
6.3 未来工作展望 | 第115-116页 |
攻读博士学位期间的主要科研成果 | 第116-119页 |
致谢 | 第119-120页 |