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聚合物太阳电池性能优化:活性层、电子传输层及其表面修饰

中文摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第一章 绪论第12-38页
 第一节 有机聚合物太阳电池发展简介第13-17页
     ·单层结构第13-14页
     ·双层异质结结构第14页
     ·体异质结结构(Bulk-Heterojunction,BHJ)第14-17页
 第二节 聚合物太阳电池工作原理第17-19页
     ·有机材料与无机材料的差异第17页
     ·PSC的工作原理第17-19页
 第三节 有机聚合物电池活性层材料第19-22页
     ·聚对苯撑乙烯(PPV)衍生物第20-21页
     ·聚噻吩(PT)衍生物第21-22页
     ·C60及其衍生物第22页
 第四节 聚合物太阳电池的制备与表征第22-26页
     ·PSCs制备过程第22-24页
     ·聚合物太阳电池性能表征第24-26页
 第五节 聚合物太阳电池的研究现状第26-36页
     ·活性层优化的研究现状第27-30页
     ·电子传输层的研究现状第30-31页
     ·聚合物陷光电池的研究现状第31-33页
     ·界面修饰层的研究现状第33-36页
 第六节 本研究的设计思路及主要内容第36-38页
第二章 后附加热退火对聚合物太阳电池性能的影响第38-49页
 第一节 引言第38-39页
 第二节 实验部分第39-41页
 第三节 结果与讨论第41-47页
     ·后附加热退火对活性层表面形貌的影响第41-43页
     ·后附加热退火对P3HT:PCBM结构特性的影响第43页
     ·后附加热退火对P3HT:PCBM光学吸收的影响第43-44页
     ·后附加热退火对聚合物太阳电池性能的影响第44-47页
 第四节 本章小结第47-49页
第三章 退火速率对溶胶凝胶氧化锌薄膜及电池性能的影响第49-63页
 第一节 引言第49-55页
     ·倒结构聚合物太阳电池与氧化锌第49-51页
     ·溶胶凝胶方法制备氧化锌薄膜第51-55页
 第二节 实验部分第55-57页
 第三节 结果与讨论第57-62页
     ·退火速率对ZnO表面形貌的影响第57-59页
     ·退火速率对ZnO光学性能的影响第59页
     ·ZnO退火速率对聚合物太阳电池性能的影响第59-62页
 第四节 本章小结第62-63页
第四章 AZO薄膜对倒结构聚合物太阳电池性能的影响:铝掺杂量,薄膜厚度,绒面陷光第63-92页
 第一节 引言第63-65页
 第二节 实验部分第65-67页
     ·AZO薄膜制备第65-66页
     ·器件制备第66页
     ·性能测试第66-67页
 第三节 结果与讨论第67-90页
     ·掺杂量和厚度对AZO薄膜的影响第67-74页
     ·铝掺杂量和薄膜厚度对聚合物太阳电池性能的影响第74-78页
     ·绒面AZO陷光电池的研究第78-90页
 第四节 本章小结第90-92页
第五章 聚乙烯吡咯烷酮(PVP)界面修饰层对倒结构聚合物太阳电池性能的影响第92-110页
 第一节 引言第92-95页
 第二节 实验部分第95-96页
     ·AZO,PVP薄膜以及电池制备第95-96页
     ·测试设备第96页
 第三节 结果与讨论第96-108页
     ·PVP修饰层对AZO薄膜的影响第96-103页
     ·PVP修饰层对倒结构聚合物太阳电池性能的影响第103-108页
 第四节 本章小结第108-110页
第六章 总结与展望第110-112页
参考文献第112-128页
致谢第128-130页
附录1第130-131页
个人简历 在学期间发表的学术论文及研究成果第131-132页

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