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钙钛矿光伏电池中电子传输层的优化研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第13-29页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 钙钛矿电池的发展第14-16页
    1.3 钙钛矿太阳能电池分类及原理第16-19页
        1.3.1 钙钛矿太阳能电池的分类第16-17页
        1.3.2 钙钛矿太阳能电池的工作原理及参数表征第17-19页
    1.4 钙钛矿太阳能电池的结构功能及制备方法第19-23页
        1.4.1 电子传输层材料的介绍以及制备方法第19-21页
        1.4.2 钙钛矿吸光层材料的介绍以及制备方法第21-22页
        1.4.3 空穴传输层材料的介绍以及制备方法第22-23页
    1.5 本论文研究内容与意义第23-24页
    参考文献第24-29页
第二章 介孔和平面结构器件性能的比较第29-41页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 实验部分第30-33页
        2.2.1 实验原料及试剂第30-31页
        2.2.2 器件的制备第31-33页
    2.3 器件表征第33页
    2.4 结果与讨论第33-36页
        2.4.1 二氧化钛纳米颗粒粉末样品的XRD分析第33-34页
        2.4.2 两种结构器件钙钛矿薄膜的光致发光谱对比分析第34-35页
        2.4.3 两种结构器件的I-V曲线及EQE分析第35-36页
    2.5 本章总结第36-38页
    参考文献第38-41页
第三章 低温二氧化钛电子传输层的制备与优化第41-57页
    3.1 引言第41页
    3.2 实验部分第41-43页
        3.2.1 实验原料与试剂第41-42页
        3.2.2 器件的制备第42-43页
    3.3 器件表征第43-44页
    3.4 结果与讨论第44-50页
        3.4.1 不同退火温度下二氧化钛粉末的XRD分析第44-45页
        3.4.2 不同退火温度下二氧化钛层薄膜的SEM分析第45-46页
        3.4.3 不同退火温度下二氧化钛层薄膜的AFM分析第46-47页
        3.4.4 三种器件的I-V曲线及EQE分析第47-49页
        3.4.5 三种器件钙钛矿薄膜的光致发光谱分析第49-50页
    3.5 二氧化钛电子传输层成膜的优化第50-53页
        3.5.1 不同层数电子传输层薄膜的SEM分析第50-51页
        3.5.2 不同层数电子传输层薄膜的AFM分析第51-52页
        3.5.3 两种器件的I-V曲线及EQE分析第52-53页
    3.6 本章总结第53-55页
    参考文献第55-57页
第四章 不同粒径的TiO_2纳米颗粒对器件性能的影响第57-75页
    4.1 引言第57-58页
    4.2 实验部分第58-60页
        4.2.1 实验原料与试剂第58页
        4.2.2 实验过程第58-60页
    4.3 器件表征第60页
    4.4 结果与讨论第60-71页
        4.4.1 二氧化钛颗粒的TEM分析第60-61页
        4.4.2 二氧化钛粉末的XPS分析第61-64页
        4.4.3 二氧化钛电子传输层的SEM分析第64页
        4.4.4 二氧化钛电子传输层的AFM分析第64-65页
        4.4.5 二氧化钛粉末的XRD分析第65-66页
        4.4.6 基于不同电子传输层的钙钛矿薄膜的PL分析第66-67页
        4.4.7 三种钙钛矿器件I-V曲线及EQE分析第67-69页
        4.4.8 不同电子传输层的紫外可见吸收分析第69-70页
        4.4.9 基于不同电子传输层的钙钛矿薄膜的SEM分析第70-71页
    4.5 本章总结第71-72页
    参考文献第72-75页
第五章 总结与展望第75-79页
    5.1 总结第75-76页
    5.2 展望第76-79页
致谢第79-81页
攻读硕士学位期间发表的论文目录第81-82页

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