摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 钙钛矿太阳能电池 | 第10-21页 |
1.2.1 钙钛矿太阳能电池的诞生与发展 | 第10-12页 |
1.2.2 钙钛矿材料的结构特点 | 第12-14页 |
1.2.3 有机-无机杂化钙钛矿材料的性能特点 | 第14页 |
1.2.4 钙钛矿材料的制备方法 | 第14-16页 |
1.2.5 钙钛矿太阳能电池的原理 | 第16-17页 |
1.2.6 钙钛矿太阳能电池的结构 | 第17-18页 |
1.2.7 钙钛矿太阳能电池研究方向 | 第18-21页 |
1.3 无铅钙钛矿太阳能电池 | 第21-22页 |
1.3.1 无铅材料的研究现状 | 第21-22页 |
1.3.2 无铅型钙钛矿材料的性能优化 | 第22页 |
1.4 本文研究内容 | 第22-24页 |
第2章 实验设计与研究方法 | 第24-29页 |
2.1 实验材料和设备 | 第24-25页 |
2.1.1 实验材料 | 第24-25页 |
2.1.2 试验设备 | 第25页 |
2.2 材料的物性分析 | 第25-27页 |
2.2.1 材料的结构分析 | 第25-26页 |
2.2.2 材料的形貌分析 | 第26-27页 |
2.2.3 吸收光谱分析 | 第27页 |
2.3 器件的性能测试 | 第27-28页 |
2.4 本文研究方案 | 第28-29页 |
第3章 无铅型CH_3NH_3Sn(I_(1-x)Br_x)_3 材料的制备及光电性能研究 | 第29-41页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 钙钛矿材料的制备 | 第29-30页 |
3.2.1 甲胺碘与与甲胺溴的合成 | 第29页 |
3.2.2 钙钛矿层的制备 | 第29-30页 |
3.3 材料的物性分析 | 第30-36页 |
3.3.1 甲胺碘与甲胺溴的XRD表征 | 第30-31页 |
3.3.2 钙钛矿层的XRD结构表征 | 第31-32页 |
3.3.3 钙钛矿薄膜的物性分析 | 第32-34页 |
3.3.4 材料的的吸光特性 | 第34-36页 |
3.3.4.1 甲胺碘铅的吸光特性 | 第34-35页 |
3.3.4.2 Sn替换对钙钛矿材料吸光性能的影响 | 第35-36页 |
3.4 Br掺杂对钙钛矿性能的影响 | 第36-40页 |
3.4.1 Br掺杂钙钛矿材料的制备及XRD表征 | 第36-38页 |
3.4.2 Br掺杂对CH_3NH_3Pb(I_(1-x)Br_x)_3 的吸光性能的影响 | 第38-39页 |
3.4.3 Br掺杂对于Sn类钙钛矿材料吸光特性的影响 | 第39-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 Sn替换型有机金属卤化物太阳能电池的制备及性能研究 | 第41-59页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 器件的结构与制备 | 第41-49页 |
4.2.1 太阳能电池的结构类型 | 第41-42页 |
4.2.2 FTO的刻蚀与清洗 | 第42页 |
4.2.3 致密TiO_2层的制备与表征 | 第42-45页 |
4.2.3.1 致密TiO_2的制备 | 第42-43页 |
4.2.3.2 X射线衍射分析 | 第43页 |
4.2.3.3 截面厚度分析 | 第43-45页 |
4.2.3.4 表面形貌分析 | 第45页 |
4.2.4 介孔TiO_2的制备与表征 | 第45-47页 |
4.2.4.1 介孔TiO_2的制备 | 第46页 |
4.2.4.2 浓度对介孔层厚度与形貌的影响分析 | 第46-47页 |
4.2.5 钙钛矿薄膜的制备 | 第47-48页 |
4.2.6 HTM的制备 | 第48-49页 |
4.2.7 Ag电极制备 | 第49页 |
4.3 Sn掺杂对钙钛矿太阳能电池的性能影响 | 第49-50页 |
4.4 Br掺杂对器件性能的影响分析 | 第50-56页 |
4.4.1 CH_3NH_3Pb(I_(1-x)Br_x)_3 性能的影响分析 | 第50-53页 |
4.4.2 CH_3NH_3Sn_(0.2)Pb_(0.8)I_(3-x) Br_x性能的分析 | 第53-56页 |
4.5 稳定性分析 | 第56-57页 |
4.6 本章小结 | 第57-59页 |
结论 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
致谢 | 第66页 |