摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-23页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 钙钛矿太阳能电池的概述 | 第15-18页 |
1.2.1 钙钛矿材料的结构 | 第15-16页 |
1.2.2 钙钛矿太阳能电池的工作原理 | 第16-18页 |
1.3 钙钛矿太阳能电池效率的研究状况 | 第18-21页 |
1.3.1 钙钛矿太阳能电池效率的影响因素 | 第18-19页 |
1.3.2 钙钛矿太阳能电池效率的提高措施 | 第19-21页 |
1.4 钙钛矿太阳能电池稳定性的研究状况 | 第21页 |
1.4.1 钙钛矿太阳能电池稳定性的影响因素 | 第21页 |
1.4.2 钙钛矿太阳能电池稳定性的提高措施 | 第21页 |
1.5 本论文的选题依据和研究内容 | 第21-23页 |
第二章 试验方法和内容 | 第23-30页 |
2.1 试剂与实验仪器 | 第23-25页 |
2.1.1 化学试剂 | 第23-24页 |
2.1.2 主要实验仪器 | 第24-25页 |
2.2 实验材料的制备 | 第25-27页 |
2.2.1 各种基底材料的制备 | 第25-26页 |
2.2.2 各种钙钛矿薄膜的制备 | 第26-27页 |
2.2.3 钙钛矿电池的组装工艺 | 第27页 |
2.3 钙钛矿太阳能电池的性能表征 | 第27-30页 |
2.3.1 形貌结构表征 | 第27-28页 |
2.3.2 光学性能表征 | 第28页 |
2.3.3 电学性能表征 | 第28-30页 |
第三章 PbI_2结晶行为控制对钙钛矿太阳能电池性能的影响 | 第30-51页 |
3.1 PbI_2制备工艺对结晶行为控制和电池性能的影响 | 第30-46页 |
3.1.1 PbI_2浓度对电池性能的影响 | 第30-36页 |
3.1.2 PbI_2退火温度对电池性能的影响 | 第36-42页 |
3.1.3 PbI_2退火时间对电池性能的影响 | 第42-46页 |
3.2 水作为添加剂对CH_3NH_3PbI_3结晶行为和电池性能的影响 | 第46-50页 |
3.2.1 水含量对CH_3NH_3PbI_3结晶行为的影响 | 第47-49页 |
3.2.2 水含量对电池性能的影响 | 第49-50页 |
3.3 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 CH_3NH_3PbI_3结晶行为控制对钙钛矿太阳能电池性能的影响 | 第51-70页 |
4.1 PEG添加剂对CH_3NH_3PbI_3结晶行为和电池性能的影响 | 第51-64页 |
4.1.1 PEG浓度对电池性能的影响 | 第51-55页 |
4.1.2 CH_3NH_3PbI_3退火温度对电池性能的影响 | 第55-58页 |
4.1.3 CH_3NH_3PbI_3退火时间对电池性能的影响 | 第58-61页 |
4.1.4 PEG对CH3HN3PbI3薄膜及电池自修复性能的影响 | 第61-64页 |
4.2 氯苯反溶剂对CH_3NH_3PbI_3结晶行为和电池性能的影响 | 第64-69页 |
4.2.1 氯苯反溶剂对CH_3NH_3PbI_3结晶行为的影响 | 第64-66页 |
4.2.2 氯苯反溶剂对电池性能的影响 | 第66-68页 |
4.2.3 氯苯反溶剂对电池稳定性的影响 | 第68-69页 |
4.3 本章小结 | 第69-70页 |
第五章 冰冻处理对钙钛矿太阳能电池性能的影响 | 第70-80页 |
5.1 冰冻处理延缓电池衰减的机理 | 第70-75页 |
5.1.1 冰冻处理对钙钛矿薄膜形貌和结构的影响 | 第71-73页 |
5.1.2 冰冻处理对界面接触的影响 | 第73页 |
5.1.3 冰冻处理对电荷传输性能的影响 | 第73-75页 |
5.2 冰冻处理对电池稳定性的影响 | 第75-76页 |
5.2.1 冰冻处理对电池稳定性的影响 | 第75-76页 |
5.2.2 多次冰冻处理对电池寿命的影响 | 第76页 |
5.3 冰冻处理工艺参数对电池性能的影响 | 第76-78页 |
5.3.1 封装环境湿度对电池性能的影响 | 第76-78页 |
5.3.2 冰冻温度对电池性能的影响 | 第78页 |
5.4 本章小结 | 第78-80页 |
第六章 总结与展望 | 第80-82页 |
6.1 总结 | 第80-81页 |
6.2 展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
在学期间发表的论文 | 第92页 |