摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-40页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 钙钛矿太阳能电池简介 | 第14-21页 |
1.2.1 钙钛矿材料的组成与构型 | 第14-16页 |
1.2.2 钙钛矿材料的光物理特性 | 第16-18页 |
1.2.3 钙钛矿材料的能量损失机制 | 第18-19页 |
1.2.4 钙钛矿太阳能电池的器件结构的演变 | 第19-21页 |
1.3 钙钛矿太阳能电池发展中的几个关键问题 | 第21-37页 |
1.3.1 钙钛矿材料的制备 | 第21-26页 |
1.3.2 钙钛矿薄膜的制备方法 | 第26-28页 |
1.3.3 钙钛矿太阳能电池的界面优化 | 第28-32页 |
1.3.4 钙钛矿太阳能电池存在的挑战 | 第32-37页 |
1.4 本论文的研究内容和创新之处 | 第37-40页 |
第二章 基于溶液加工VO_X空穴传输材料的钙钛矿太阳能电池 | 第40-59页 |
2.1 引言 | 第40-41页 |
2.2 实验部分 | 第41-44页 |
2.2.1 材料与试剂 | 第41-42页 |
2.2.2 溶液的制备 | 第42页 |
2.2.3 薄膜的制备与表征 | 第42-43页 |
2.2.4 器件的制备与表征 | 第43-44页 |
2.3 结果与讨论 | 第44-58页 |
2.3.1 VO_X空穴传输材料的组分与光学性能分析 | 第44-46页 |
2.3.2 VO_X空穴传输层的形貌与功函分析 | 第46-48页 |
2.3.3 钙钛矿薄膜的性质研究 | 第48-51页 |
2.3.4 不同空穴传输层的钙钛矿太阳能电池的性能研究 | 第51-54页 |
2.3.5 不同空穴传输层的钙钛矿太阳能电池的载流子复合机制 | 第54-58页 |
2.4 本章小结 | 第58-59页 |
第三章 基于铯掺杂VO_X空穴传输材料的钙钛矿太阳能电池 | 第59-78页 |
3.1 引言 | 第59-60页 |
3.2 实验部分 | 第60-61页 |
3.2.1 材料与试剂 | 第60页 |
3.2.2 溶液的制备 | 第60页 |
3.2.3 薄膜的制备与表征 | 第60-61页 |
3.2.4 器件的制备与表征 | 第61页 |
3.3 结果与讨论 | 第61-77页 |
3.3.1 VO_X:yCs薄膜的性质分析 | 第61-68页 |
3.3.2 钙钛矿薄膜的性质研究 | 第68-69页 |
3.3.3 Cs掺杂VO_X空穴传输层的钙钛矿太阳能电池的性能研究 | 第69-75页 |
3.3.4 Cs掺杂VO_X空穴传输层的钙钛矿太阳能电池的载流子复合机制研究 | 第75-77页 |
3.4 本章小结 | 第77-78页 |
第四章 基于双层复合空穴传输材料的高效钙钛矿太阳能电池 | 第78-99页 |
4.1 引言 | 第78-79页 |
4.2 实验部分 | 第79-81页 |
4.2.1 材料与试剂 | 第79-80页 |
4.2.2 溶液的制备 | 第80页 |
4.2.3 薄膜的制备与表征 | 第80页 |
4.2.4 器件的制备与表征 | 第80-81页 |
4.3 结果与讨论 | 第81-97页 |
4.3.1 复合空穴传输层的薄膜性质研究 | 第81-85页 |
4.3.2 钙钛矿层的形貌研究 | 第85-86页 |
4.3.3 复合空穴传输层的钙钛矿太阳能电池的性能研究 | 第86-95页 |
4.3.4 复合空穴传输层的钙钛矿太阳能电池的载流子复合机制研究 | 第95-97页 |
4.4 本章小结 | 第97-99页 |
第五章 高开路电压反向平面异质结钙钛矿太阳能电池的制备 | 第99-124页 |
5.1 引言 | 第99-100页 |
5.2 实验部分 | 第100-102页 |
5.2.1 材料与试剂 | 第100-101页 |
5.2.2 溶液的制备 | 第101页 |
5.2.3 薄膜的制备与表征 | 第101-102页 |
5.2.4 器件的制备与表征 | 第102页 |
5.3 结果与讨论 | 第102-122页 |
5.3.1 钙钛矿薄膜的形貌研究 | 第102-107页 |
5.3.2 钙钛矿薄膜的结晶性和光谱研究 | 第107-109页 |
5.3.3 APPA添加的钙钛矿薄膜的光电性能研究 | 第109-119页 |
5.3.4 APPA添加的钙钛矿太阳能电池的载流子复合机制研究 | 第119-122页 |
5.4 本章小结 | 第122-124页 |
结论 | 第124-126页 |
参考文献 | 第126-139页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第139-141页 |
致谢 | 第141页 |