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表面等离子体增强的有机太阳能电池研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
专业术语注释表第9-10页
第一章 绪论第10-25页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 太阳能电池的工作机理第11-15页
        1.2.1 有机太阳能电池的工作机理第11-12页
        1.2.2 有机太阳能电池的等效电路第12-13页
        1.2.3 伏安特性曲线和相关性能参数第13-15页
    1.3 有机太阳能电池的器件结构第15-18页
        1.3.1 单层结构第15-16页
        1.3.2 双层异质结结构第16页
        1.3.3 混合异质结结构第16-17页
        1.3.4 分子D-A结结构第17-18页
        1.3.5 叠层结构第18页
    1.4 有机太阳能电池的性能影响因素第18-19页
    1.5 有机太阳能电池的发展历程第19-25页
        1.5.1 改善电池结构第20-21页
        1.5.2 研发新材料第21-23页
        1.5.3 电极修饰第23-25页
第二章 表面等离子体理论及应用第25-36页
    2.1 表面等离子体基本理论介绍第25-28页
        2.1.1 表面等离子体极化激元第25-27页
        2.1.2 局域表面等离子体共振第27-28页
    2.2 表面等离子共振在太阳能电池中的应用第28-35页
        2.2.1 蒸镀法引入纳米粒子第28-29页
        2.2.2 化学法制备纳米粒子第29-32页
        2.2.3 其它技术手段引入纳米粒子第32-33页
        2.2.4 包裹的纳米粒子掺入至太阳能电池中第33-35页
    2.3 本文工作第35-36页
第三章 金纳米四面体的合成以及包裹第36-44页
    3.1 常见的合成金纳米粒子的方法第36-38页
        3.1.1 物理法第36-37页
        3.1.2 化学法第37-38页
    3.2 金纳米四面体的合成与表征第38-41页
        3.2.1 金纳米四面体的合成流程第38-40页
        3.2.2 HAuCl_4注射速率对金四面体形貌的影响第40-41页
    3.3 金纳米四面体的包裹与表征第41-43页
        3.3.1 金纳米四面体的包裹方法第41-42页
        3.3.2 高浓度PSS溶液对壳厚的影响第42-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第四章 基于P3HT:PC_(61)BM的等离子体OPV研究第44-52页
    4.1 器件的制备工艺第45-46页
        4.1.1 材料第45页
        4.1.2 器件的制备流程第45-46页
    4.2 纳米粒子掺杂方法以及器件性能分析第46-50页
        4.2.1 掺杂方法第46-47页
        4.2.2 PSS包裹的金纳米粒子掺杂的器件性能分析第47-50页
    4.3 本章小结第50-52页
第五章 基于PTB7-Th:PC_(71)BM的等离子体OPV研究第52-60页
    5.1 器件的制备流程第53页
        5.1.1 材料第53页
        5.1.2 器件的制备流程第53页
    5.2 纳米粒子掺杂方法以及器件性能分析第53-59页
        5.2.1 掺杂方法第53-54页
        5.2.2 PSS包裹的金纳米粒子掺杂的器件性能分析第54-56页
        5.2.3 FDTD仿真研究第56-59页
    5.3 本章小结第59-60页
第六章 总结与展望第60-62页
参考文献第62-68页
附录 1 攻读硕士学位期间撰写的论文第68-69页
附录 2 攻读硕士学位期间申请的专利第69-70页
附录 3 攻读硕士学位期间参加的科研项目第70-71页
致谢第71页

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