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水相加工的聚合物纳米晶杂化太阳能电池的性能优化及机理研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章第14-46页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 水溶液加工的聚合物太阳能电池第15-23页
        1.2.1 侧链为氨基的导电聚合物第15-16页
        1.2.2 侧链为负电或中性的导电聚合物第16-19页
        1.2.3 聚芳基乙炔类导电聚合物第19-20页
        1.2.4 微乳液纳米粒子第20-23页
    1.3 聚合物纳米晶杂化太阳能电池第23-31页
        1.3.1 聚合物纳米晶杂化太阳能电池的基本原理第23-25页
        1.3.2 聚合物纳米晶杂化太阳能电池的表征第25-28页
        1.3.3 限制聚合物纳米晶杂化太阳能电池性能的关键因素第28-30页
        1.3.4 聚合物纳米晶杂化太阳能电池的器件结构第30-31页
    1.4 纳米晶太阳能电池第31-36页
        1.4.1 纳米晶太阳能电池的基本原理第32页
        1.4.2 纳米晶太阳能电池的影响因素及表征第32-34页
        1.4.3 纳米晶太阳能电池的器件结构第34-36页
    1.5 本论文的设计思想与研究内容第36-37页
    1.6 参考文献第37-46页
第2章 水溶液加工的杂化太阳能电池的器件结构与性能第46-71页
    2.1 引言第46-47页
    2.2 水溶液加工的正式杂化太阳能电池及活性层热稳定性第47-52页
        2.2.1 实验部分第47-48页
            2.2.1.1 实验原料第47页
            2.2.1.2 材料合成第47页
            2.2.1.3 器件制备第47-48页
            2.2.1.4 表征仪器第48页
        2.2.2 结果与讨论第48-52页
            2.2.2.1 材料表征第48-49页
            2.2.2.2 器件制备及表征第49-50页
            2.2.2.3 杂化薄膜的热稳定性第50-52页
    2.3 水溶液加工的反式杂化太阳能电池第52-59页
        2.3.1 实验部分第52-54页
            2.3.1.1 实验原料第52页
            2.3.1.2 材料合成第52-53页
            2.2.1.3 器件制备第53页
            2.3.1.4 表征仪器第53-54页
        2.3.2 结果与讨论第54-59页
            2.3.2.1 器件制备第54页
            2.3.2.2 界面层的作用第54-57页
            2.3.2.3 正反结构器件性能对比第57-58页
            2.3.2.4 微观形貌与器件性能的关系第58-59页
    2.4 水溶液加工的n-i结构杂化太阳能电池第59-66页
        2.4.1 实验部分第59-61页
            2.4.1.1 实验原料第59-60页
            2.4.1.2 材料合成第60页
            2.4.1.3 器件制备第60页
            2.4.1.4 表征仪器第60-61页
        2.4.2 结果与讨论第61-66页
            2.4.2.1 器件结构设计与可行性第61-63页
            2.4.2.2 器件性能第63-66页
    2.5 本章小结第66-67页
    2.6 参考文献第67-71页
第3章 水溶液加工的纳米晶太阳能电池第71-92页
    3.1 引言第71页
    3.2 水溶液加工的CdTe纳米晶太阳能电池第71-79页
        3.2.1 实验部分第71-72页
            3.2.1.1 实验原料第71-72页
            3.2.1.2 材料合成第72页
            3.2.1.3 器件制备第72页
            3.2.1.4 表征仪器第72页
        3.2.2 结果与讨论第72-79页
            3.2.2.1 CdS的生成第73-74页
            3.2.2.2 CdTe-CdS异质节的生成第74-79页
    3.3 退火温度对纳米晶电池性能及载流子动力学的影响第79-90页
        3.3.1 实验部分第79-80页
            3.3.1.1 实验原料第79页
            3.3.1.2 材料合成第79页
            3.3.1.3 器件制备第79页
            3.3.1.4 表征仪器第79-80页
        3.3.2 结果与讨论第80-90页
            3.3.2.1 纳米晶的生长第80-81页
            3.3.2.2 退火温度对载流子动力学的影响第81-84页
            3.3.2.3 退火温度对器件性能的影响第84-87页
            3.3.2.4 器件工作原理第87-90页
    3.4 本章小结第90页
    3.5 参考文献第90-92页
第4章 聚合物修饰的纳米晶电池第92-120页
    4.1 引言第92-93页
    4.2 MPPV-CdTe杂化太阳能电池及聚合物的作用第93-102页
        4.2.1 实验部分第93-94页
            4.2.1.1 实验原料第93页
            4.2.1.2 材料合成第93页
            4.2.1.3 器件制备第93-94页
            4.2.1.4 表征仪器第94页
        4.2.2 结果与讨论第94-102页
            4.2.2.1 MPPV的合成及表征第94-96页
            4.2.2.2 器件性能第96-97页
            4.2.2.3 MPPV的作用第97-102页
    4.3 异质节本质及器件优化第102-113页
        4.3.1 实验部分第102-104页
            4.3.1.1 实验原料第102页
            4.3.1.2 材料合成第102-103页
            4.3.1.3 器件制备第103页
            4.3.1.4 表征仪器第103-104页
        4.3.2 结果与讨论第104-113页
            4.3.2.1 器件结构及材料表征第104-106页
            4.3.2.2 器件结构及材料表征第106-108页
            4.3.2.3 聚合物的作用第108-110页
            4.3.2.4 器件优化第110-113页
    4.4 后扩散法制备体相异质节第113-117页
        4.4.1 实验部分第113-114页
            4.4.1.1 实验原料第113-114页
            4.4.1.2 材料合成第114页
            4.4.1.3 器件制备第114页
            4.4.1.4 表征仪器第114页
        4.4.2 结果与讨论第114-117页
            4.4.2.1 孔洞形成第115-116页
            4.4.2.2 器件性能第116-117页
    4.5 本章小结第117-118页
    4.6 参考文献第118-120页
第5章 结论第120-122页
作者简介及攻读学位期间取得的学术成果第122-126页
致谢第126页

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