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基于两步法的钙钛矿薄膜制备以及其在低温钙钛矿电池的应用

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-37页
    1.1 钙钛矿太阳能电池的研究背景第11-13页
    1.2 钙钛矿太阳能电池的发展第13-14页
    1.3 钙钛矿太阳能电池的工作原理第14-16页
    1.4 钙钛矿太阳能电池的表征第16-18页
    1.5 钙钛矿太阳能电池器件结构的发展第18-21页
        1.5.1 介孔结构钙钛矿太阳能电池第18-19页
        1.5.2 平面钙钛矿太阳能电池第19-20页
        1.5.3 无空穴传输层钙钛矿太阳能电池第20-21页
        1.5.4 无电子传输层钙钛矿太阳能电池第21页
    1.6 钙钛矿太阳能电池的优化第21-28页
        1.6.1 钙钛矿光吸收层的制备优化第21-24页
        1.6.2 电子传输材料的优化第24-26页
        1.6.3 空穴传输材料的优化第26-28页
    1.7 本论文设计思想和主要内容第28-30页
    参考文献第30-37页
第2章 浸渍控制PbI_2前驱体薄膜的转换应用在无致密层的钙钛矿太阳能电池第37-55页
    2.1 引言第37-38页
    2.2 实验部分第38-40页
        2.2.1 实验所使用的试剂第38-39页
        2.2.2 器件制备第39页
        2.2.3 实验所需仪器第39-40页
    2.3 结果与讨论第40-50页
        2.3.1 不同浸渍时间对钙钛矿太阳能电池的光伏性能的影响第40-44页
        2.3.2 延长浸渍时间导致性能降低的机制第44-48页
        2.3.3 通过重复浸渍-干燥方法改善光伏性能第48-50页
    2.4 本章总结第50-51页
    参考文献第51-55页
第3章 基于Zn O/Zn S纳米粒子作为电子传输层用于钙钛矿太阳能电池第55-71页
    3.1 引言第55-56页
    3.2 实验部分第56-59页
        3.2.1 实验所需试剂第56-57页
        3.2.2 材料合成第57页
        3.2.3 器件制备第57-58页
        3.2.4 表征第58-59页
    3.3 结果与讨论第59-67页
        3.3.1 ZnO/ZnS纳米粒子的表征第59-60页
        3.3.2 Zn O和ZnO/ZnS薄膜表征第60-61页
        3.3.3 钙钛矿太阳能电池的器件表征第61-67页
    3.4 本章小结第67-68页
    参考文献第68-71页
第4章 结论与展望第71-73页
作者简历第73-74页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及取得的科研成果第74-75页
致谢第75页

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