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CuSCN的电化学沉积法制备和在有机太阳能电池的应用

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1. 绪论第11-19页
    1.1 引言第11页
    1.2 太阳能电池介绍第11页
    1.3 有机太阳能电池工作原理第11-12页
    1.4 有机聚合物太阳能电池种类第12-13页
    1.5 有机聚合物太阳能电池发展第13-14页
    1.6 聚合物太阳能电池的主要特性参数第14-16页
    1.7 薄膜材料的制备第16页
    1.8 CuSCN晶体结构和性能第16-17页
    1.9 CuSCN制备方法第17-18页
    1.10 电化学沉积第18-19页
2. 电化学沉积法制备CuSCN第19-25页
    2.1 实验原料第19页
    2.2 实验设备第19-20页
    2.3 制备CuSCN薄膜工艺流程第20-22页
        2.3.1 制备电沉积溶液第21页
        2.3.2 清洗ITO基片第21页
        2.3.3 紫外-臭氧处理基片第21页
        2.3.4 电沉积镀膜第21-22页
    2.4 CuSCN薄膜表征第22-23页
        2.4.1 紫外可见吸收光谱仪第22-23页
        2.4.2 扫描电子显微镜(SEM)第23页
        2.4.3 X射线衍射仪(XRD)第23页
    2.5 本章小结第23-25页
3. 影响电化学沉积法制备CuSCN薄膜的参数研究第25-39页
    3.1 电沉积液稳定性及电化学特征第25-28页
        3.1.1 电沉积液稳定性第25-26页
        3.1.2 电化学沉积液电化学特征第26-28页
    3.2 电化学沉积过程中电流电压变化第28-29页
    3.3 沉积电位对薄膜影响第29-32页
        3.3.1 不同沉积电位的沉积曲线第29-30页
        3.3.2 不同沉积电位对薄膜形貌的影响第30-31页
        3.3.3 不同沉积电位对薄膜透光度的影响第31-32页
    3.4 电化学沉积液Cu~(2+)浓度对薄膜影响第32-35页
        3.4.1 不同Cu~(2+)浓度的沉积曲线第33页
        3.4.2 Cu~(2+)浓度变化对薄膜形貌的影响第33-34页
        3.4.3 Cu~(2+)浓度变化对薄膜透光率影响第34-35页
    3.5 沉积时长对薄膜影响第35-37页
        3.5.1 不同沉积时间的CuSCN薄膜形貌第35-36页
        3.5.2 沉积时间对CuSCN薄膜透光率的影响第36-37页
    3.6 本章小结第37-39页
4. CuSCN作为有机聚合物太阳能电池空穴传输层的研究第39-55页
    4.1 有机聚合物太阳能电池制备流程第40-43页
        4.1.1 清洗瓶子、磁子第41-42页
        4.1.2 配制活性层溶液第42页
        4.1.3 旋涂制备活性层第42页
        4.1.4 蒸镀Al电极第42-43页
    4.2 有机聚合物太阳能电池表征第43-45页
        4.2.1 电流密度-电压(J-V)特性测试第43-44页
        4.2.2 外量子效率(EQE)特性测试第44-45页
    4.3 活性层厚度对器件性能的影响第45-47页
    4.4 不同CuSCN沉积电位对器件性能的影响第47-50页
    4.5 不同CuSCN沉积时间对器件性能的影响第50-52页
    4.6 退火处理对器件性能的影响第52-53页
    4.7 电化学沉积过程中超声处理基片对器件性能的影响第53-54页
    4.8 本章小结第54-55页
5. 结论第55-56页
参考文献第56-61页
学位论文数据集第61页

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