摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第13-44页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 太阳能电池分类 | 第14-22页 |
1.2.1 硅基太阳能电池 | 第15-16页 |
1.2.2 化合物半导体薄膜太阳能电池 | 第16-18页 |
1.2.3 有机聚合物薄膜太阳能电池 | 第18-20页 |
1.2.4 染料敏化太阳能电池 | 第20-21页 |
1.2.5 有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池 | 第21-22页 |
1.3 钙钛矿太阳能电池的工作原理 | 第22-23页 |
1.4 钙钛矿太阳能电池的发展历程 | 第23-24页 |
1.5 钙钛矿太阳能电池的组成 | 第24-29页 |
1.5.1 钙钛矿层材料 | 第24-26页 |
1.5.2 电子传输材料 | 第26-28页 |
1.5.3 空穴传输材料 | 第28-29页 |
1.5.4 电极材料 | 第29页 |
1.6 钙钛矿电池的器件结构 | 第29-31页 |
1.6.1 介孔结构钙钛矿太阳能电池 | 第30-31页 |
1.6.2 平面异质结结构钙钛矿电池 | 第31页 |
1.7 本文的研究思路和主要内容 | 第31-33页 |
参考文献 | 第33-44页 |
第二章 钙钛矿太阳能电池的制备及性能表征 | 第44-51页 |
2.1 钙钛矿太阳能电池的制备 | 第44-45页 |
2.2 钙钛矿电池的性能表征方法 | 第45-48页 |
2.2.1 钙钛矿太阳能电池的性能参数 | 第45-46页 |
2.2.2 钙钛矿太阳能电池的J-V测试 | 第46-47页 |
2.2.3 外量子效率(IPCE)测试 | 第47-48页 |
2.3 钙钛矿太阳能电池的电化学阻抗谱测试 | 第48页 |
2.4 钙钛矿薄膜的紫外-可见光谱测试 | 第48页 |
2.5 紫外光电子能谱测试 | 第48页 |
2.6 本章小结 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-51页 |
第三章 铜锌锡硫(CZTS)纳米粒子应用于钙钛矿太阳能电池的新型空穴传输材料 | 第51-77页 |
3.1 引言 | 第51-52页 |
3.2 实验部分 | 第52-54页 |
3.2.1 材料及试剂 | 第52-53页 |
3.2.2 器件制备 | 第53页 |
3.2.3 测试表征方法 | 第53-54页 |
3.3 结果与讨论 | 第54-71页 |
3.3.1 CZTS纳米粒子形貌表征 | 第54-55页 |
3.3.2 钙钛矿太阳能电池器件性能表征 | 第55-63页 |
3.3.3 钙钛矿层形貌的研究 | 第63-66页 |
3.3.4 CZTS作为空穴传输材料在钙钛矿电池中的作用机理 | 第66-71页 |
3.4 本章小结 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
第四章 离子液体电子传输材料应用于钙钛矿太阳能电池 | 第77-99页 |
4.1 引言 | 第77-78页 |
4.2 实验部分 | 第78-80页 |
4.2.1 原料与试剂 | 第78页 |
4.2.2 钙钛矿太阳能电池器件的制备 | 第78-79页 |
4.2.3 测试表征方法 | 第79-80页 |
4.3 结果与讨论 | 第80-95页 |
4.3.1 钙钛矿太阳能电池器件性能表征 | 第80-87页 |
4.3.2 不同电子传输材料对钙钛矿层形貌的影响 | 第87-90页 |
4.3.3 IL电子传输材料对钙钛矿太阳能电池性能影响的机理 | 第90-95页 |
本章小结 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-99页 |
第五章 通过醋酸盐添加剂改善钙钛矿层形貌 | 第99-116页 |
5.1 引言 | 第99-100页 |
5.2 实验部分 | 第100-101页 |
5.2.1 原料与试剂 | 第100页 |
5.2.2 钙钛矿太阳能电池器件的制备 | 第100-101页 |
5.2.3 测试表征方法 | 第101页 |
5.3 结果与讨论 | 第101-111页 |
5.3.1 钙钛矿薄膜的形貌表征 | 第101-104页 |
5.3.2 钙钛矿太阳能电池器件性能表征 | 第104-108页 |
5.3.3 添加剂提高钙钛矿太阳能电池器件性能的作用机理 | 第108-111页 |
5.4 本章小结 | 第111-112页 |
参考文献 | 第112-116页 |
第六章 总结与展望 | 第116-119页 |
6.1 全文总结 | 第116-118页 |
6.2 展望 | 第118-119页 |
致谢 | 第119-120页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第120页 |