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有机无机杂化钙钛矿太阳能电池的制备与稳定性研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-37页
    1.1 研究背景第11-13页
    1.2 有机无机杂化钙钛矿简介第13-15页
        1.2.1 晶体结构第13-14页
        1.2.2 光电特性第14-15页
    1.3 有机无机杂化钙钛矿的制备方法第15-18页
        1.3.1 溶液法第15-17页
        1.3.2 蒸发法第17-18页
    1.4 钙钛矿太阳能电池的结构和工作原理第18-20页
    1.5 影响钙钛矿太阳能电池稳定性的因素和研究现状第20-27页
        1.5.1 水、氧气氛第21-23页
        1.5.2 温度第23-25页
        1.5.3 光照第25-27页
    1.6 本文的研究内容和意义第27-28页
    1.7 参考文献第28-37页
第二章 甲胺过量对空气中制备的钙钛矿太阳能电池性能的影响第37-56页
    2.1 引言第37-38页
    2.2 实验部分第38-44页
        2.2.1 实验试剂及仪器第38-40页
        2.2.2 实验方法第40-44页
            2.2.2.1 钙钛矿薄膜的制备第40-41页
            2.2.2.2 钙钛矿器件的制备第41-42页
            2.2.2.3 钙钛矿薄膜微观形貌和光学表征第42页
            2.2.2.4 钙钛矿薄膜晶体结构和成分分析第42-43页
            2.2.2.5 器件光电性能测试第43页
            2.2.2.6 主要表征仪器及方法第43-44页
    2.3 结果与讨论第44-52页
        2.3.1 甲胺过量对微观形貌和晶体结构的影响第44-46页
        2.3.2 甲胺过量对薄膜载流子寿命的影响第46-49页
        2.3.3 甲胺过量对电池性能的影响第49-50页
        2.3.4 电池迟滞和稳定性分析第50-52页
    2.4 本章小结第52-53页
    2.5 参考文献第53-56页
第三章 富勒烯修饰电子传输层对钙钛矿太阳能电池光稳定性的影响第56-76页
    3.1 引言第56-57页
    3.2 实验部分第57-59页
        3.2.1 实验试剂和仪器第57页
        3.2.2 实验方法第57-59页
            3.2.2.1 甲基碘化胺的合成第57页
            3.2.2.2 钙钛矿中间体材料的合成第57-58页
            3.2.2.3 钙钛矿太阳能电池的组装第58页
            3.2.2.4 界面修饰对钙钛矿薄膜的影响第58-59页
            3.2.2.5 界面修饰对钙钛矿器件性能的影响第59页
            3.2.2.6 界面修饰对钙钛矿器件稳定性的影响第59页
    3.3 结果与讨论第59-71页
        3.3.1 界面修饰对薄膜的影响第59-65页
        3.3.2 界面修饰对电池性能的影响第65-69页
        3.3.3 界面修饰对器件光照稳定性的影响第69-71页
    3.4 本章小结第71-72页
    3.5 参考文献第72-76页
第四章 反型结构的钙钛矿太阳能电池的制备和稳定性研究第76-86页
    4.1 引言第76-77页
    4.2 实验部分第77-78页
        4.2.1 实验试剂及仪器第77页
        4.2.2 实验方法第77-78页
    4.3 实验主要的表征和分析方法第78-79页
        4.3.1 钙钛矿薄膜的晶体结构和光电性质第78页
        4.3.2 器件和能带结构第78页
        4.3.3 钙钛矿太阳能电池的光电特性和稳定性第78-79页
    4.4 结果与讨论第79-82页
        4.4.1 钙钛矿薄膜的光学性能第79-80页
        4.4.2 钙钛矿太阳能电池的性能影响第80-81页
        4.4.3 钙钛矿太阳能电池的稳定性分析第81-82页
    4.5 本章小结第82-83页
    4.6 参考文献第83-86页
第五章 结论第86-87页
攻读硕士学位期间的主要研究成果第87-88页
致谢第88页

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