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高性能钙钛矿太阳能电池的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-23页
    1.1 钙钛矿太阳能电池的的发展现状第9-12页
        1.1.1 钙钛矿太阳能电池能量转换效率第9-10页
        1.1.2 钙钛矿太阳能电池的结构演变第10-12页
    1.2 钙钛矿材料的晶体结构第12页
    1.3 钙钛矿薄膜的制备第12-15页
        1.3.1 一步旋涂法第13页
        1.3.2 二步法第13-14页
        1.3.3 共蒸法第14-15页
    1.4 钙钛矿材料的成分研究第15-17页
    1.5 论文选题思想及内容第17-23页
        1.5.1 论文选题思想第17-22页
        1.5.2 论文研究内容第22-23页
第二章 钙钛矿薄膜成分对性能的影响研究第23-36页
    2.1 钙钛矿薄膜共蒸法制备第23-24页
    2.2 钙钛矿薄膜的性能表征第24-28页
        2.2.1 EDX分析第24-26页
        2.2.2 XRD分析第26-27页
        2.2.3 紫外-可见光吸收图谱分析第27-28页
        2.2.4 钙钛矿薄膜电镜下的形貌第28页
    2.3 钙钛矿器件的光伏性能第28-35页
        2.3.1 器件制备流程与蒸发参数的优化第28-33页
        2.3.2 优化蒸发参数下钙钛矿器件的光伏特性第33-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第三章 钙钛矿薄膜结晶性能研究第36-48页
    3.1 溶剂退火法工艺第36-38页
    3.2 溶剂退火后钙钛矿薄膜的表面形貌第38-41页
    3.3 钙钛矿薄膜的XRD和PL谱表征第41-42页
        3.3.1 XRD表征第41页
        3.3.2 PL谱表征第41-42页
    3.4 光电特性曲线第42-43页
    3.5 外部量子效率第43-44页
    3.6 电化学阻抗谱第44-46页
    3.7 导纳谱与缺陷态密度第46页
    3.8 本章小结第46-48页
第四章 金属硫化物电子传输层的研究第48-57页
    4.1 水浴法制备金属硫化物第48-50页
    4.2 金属硫化物的能带结构与电子传输界面第50-51页
    4.3 硫化镉性能表征第51-52页
    4.4 采用硫化镉作为电子传输层的钙钛矿器件第52-56页
        4.4.1 光电特性曲线第53-54页
        4.4.2 硫化镉的电子传输性能第54-55页
        4.4.3 器件的稳定性与回线效应研究第55-56页
    4.5 本章小结第56-57页
第五章 高效电子传输层的界面工程第57-67页
    5.1 电子传输层的制备工艺第57-58页
    5.2 器件中各材料的能带结构分析第58-59页
    5.3 薄膜的形貌表征第59-61页
    5.4 器件的光电特性研究与能带弯曲模型第61-65页
    5.5 复合阻抗分析第65页
    5.6 缺陷态密度第65-66页
    5.7 本章小结第66-67页
第六章 总结与展望第67-69页
    6.1 论文的主要创新性成果第67页
    6.2 下一步工作的展望第67-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-77页
攻硕期间取得的研究成果第77-78页

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