摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 太阳能电池的分类 | 第10-14页 |
1.2.1 晶体太阳能电池 | 第10-11页 |
1.2.2 薄膜太阳能电池 | 第11-12页 |
1.2.3 新型太阳能电池 | 第12-14页 |
1.3 钙钛矿材料的结构与特性 | 第14-16页 |
1.3.1 有机金属卤化物钙钛矿材料的结构 | 第14-15页 |
1.3.2 钙钛矿材料的优异性能 | 第15-16页 |
1.4 钙钛矿太阳能电池结构及工作机理 | 第16-18页 |
1.4.1 钙钛矿太阳能电池结构 | 第16-17页 |
1.4.2 钙钛矿太阳能电池工作机理 | 第17-18页 |
1.5 钙钛矿太阳能电池研究历程 | 第18-21页 |
1.5.1 正常结构钙钛矿太阳能电池研究历程 | 第18-20页 |
1.5.2 反转结构钙钛矿太阳能电池研究历程 | 第20-21页 |
1.6 钙钛矿薄膜的制备方法 | 第21-22页 |
1.7 本课题研究的意义及主要内容 | 第22-23页 |
第2章 实验材料、仪器及性能表征方法 | 第23-27页 |
2.1 实验材料 | 第23-24页 |
2.2 实验仪器 | 第24-25页 |
2.3 钙钛矿太阳能电池性能表征方法 | 第25-27页 |
2.3.1 器件性能测试方法 | 第25-26页 |
2.3.2 材料的表征 | 第26-27页 |
第3章 CH_3NH3PbI_(3-x)Cl_x型钙钛矿太阳能电池正常结构中TiO_2阻挡层的工艺研究 | 第27-40页 |
3.1 引言 | 第27-28页 |
3.2 实验部分 | 第28-29页 |
3.2.1 材料的合成与溶液的配制 | 第28-29页 |
3.2.2 器件的制备 | 第29页 |
3.2.3 器件的测试 | 第29页 |
3.3 结果与讨论 | 第29-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 溶剂辅助热退火法提升CH_3NH3PbI_(3-x)Cl_x型反转结构钙钛矿太阳能电池效率 | 第40-51页 |
4.1 引言 | 第40-42页 |
4.2 实验部分 | 第42-43页 |
4.2.1 材料的合成与溶液的配制 | 第42页 |
4.2.2 器件的制备 | 第42-43页 |
4.2.3 器件的测试 | 第43页 |
4.3 结果与讨论 | 第43-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 总结与展望 | 第51-53页 |
5.1 全文总结 | 第51页 |
5.2 下一步工作展望 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-60页 |
在读期间发表论文 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |