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稳定高效反向结构聚合物太阳电池的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-31页
    1.1 能源危机与环境问题第10-11页
    1.2 光伏现象与无机太阳电池第11-15页
        1.2.1 光伏现象的发现及发展第11-12页
        1.2.2 硅基太阳电池的工作原理第12-13页
        1.2.3 全种类的太阳电池效率第13-15页
    1.3 有机/聚合物太阳电池简介及其研究现状第15-22页
        1.3.1 有机/聚合物光电材料的半导体本质第15-16页
        1.3.2 有机/聚合物本体异质结太阳电池工作原理第16-19页
        1.3.3 有机/聚合物太阳电池的结构及其发展历程第19-22页
    1.4 有机/聚合物太阳电池的研究现状第22-29页
        1.4.1 常见聚合物太阳电池给体材料第22-26页
        1.4.2 有机/聚合物太阳电池界面修饰研究现状第26-29页
    1.5 本论文的研究内容与创新之处第29-31页
第2章 聚合物太阳电池器件制备与测试第31-39页
    2.1 反向器件制备工艺与流程第31-35页
        2.1.1 反向器件结构第31页
        2.1.2 所需材料与仪器第31-32页
        2.1.3 制备技术及流程第32-35页
    2.2 器件光伏性能测试第35-37页
        2.2.1 测试设备与仪器第35-36页
        2.2.2 光伏性能参数第36-37页
    2.3 薄膜性能测试第37-38页
        (1) 薄膜厚度测试第37页
        (2) 薄膜透光率测试第37页
        (3) 薄膜表面形貌测试第37-38页
    2.4 本章小结第38-39页
第3章 醇溶性乙酰丙酮氧化钛作为电子收集层的高效反向聚合物太阳电池第39-52页
    3.1 引言第39-40页
    3.2 实验过程第40-42页
        3.2.1 材料第40页
        3.2.2 器件制备第40-41页
        3.2.3 性能测试第41-42页
    3.3 结果分析第42-51页
        3.3.1 TOPD及其薄膜特性测试第42-44页
        3.3.2 器件性能分析第44-51页
    3.4 结论第51页
    3.5 本章小结第51-52页
第4章 TOPD作为电子传输层的高效率窄带隙聚合物太阳电池第52-62页
    4.1 引言第52-53页
    4.2 实验过程第53-55页
        4.2.1 材料第53页
        4.2.2 器件制备第53-55页
        4.2.3 性能测试第55页
    4.3 结果分析第55-61页
        4.3.1 MoO_3空穴传输层膜厚对器件性能的影响第55-56页
        4.3.2 TOPD层浓度对器件性能的影响第56-58页
        4.3.3 活性层给体浓度对器件性能的影响第58-59页
        4.3.4 不同结构的器件性能比较第59-61页
    4.4 结论第61页
    4.5 本章小结第61-62页
第5章 结论与展望第62-64页
参考文献第64-70页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果第70-72页
致谢第72页

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