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CH3NH3PbI3-xClx型钙钛矿太阳能电池制备工艺的研究

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

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