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有机光伏器件—高效聚合物太阳电池和近红外光电探测器

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-34页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 聚合物太阳电池与近红外光电探测器的发展概况第13-15页
    1.3 聚合物太阳电池与光电探测器的原理第15-23页
        1.3.1 聚合物太阳电池的工作原理第15-17页
        1.3.2 聚合物太阳电池的伏安特性曲线和性能参数第17-20页
        1.3.3 聚合物太阳电池工作过程中的能量损耗机制第20-22页
        1.3.4 聚合物光电探测器的主要性能参数第22-23页
    1.4 聚合物太阳电池与光电探测器的器件性能优化方法第23-31页
        1.4.1 活性层薄膜微观形貌调控第23-28页
        1.4.2 活性层与电极之间的界面修饰第28-31页
    1.5 本论文的研究内容与创新之处第31-34页
第二章 聚合物太阳电池与近红外光电探测器的器件制备和测试第34-42页
    2.1 器件制备第34-37页
        2.1.1 器件制备流程第34-36页
        2.1.2 器件制备所需仪器设备第36-37页
    2.2 聚合物太阳电池与近红外光电探测器的性能测试第37-40页
        2.2.1 太阳模拟光源标准第37-38页
        2.2.2 电池伏安特性测试第38页
        2.2.3 光电灵敏度以及外量子效率测试第38-39页
        2.2.4 单色光照射下的探测器伏安特性测试第39-40页
    2.3 聚合物薄膜相关特性测试第40-41页
        2.3.1 薄膜的吸收光谱测试第40-41页
        2.3.2 薄膜的表面形貌测试第41页
        2.3.3 薄膜的内部结构特征测试第41页
    2.4 本章小结第41-42页
第三章 基于萘二并噻二唑的聚合物给体材料的太阳电池性能研究第42-56页
    3.1 引言第42-44页
    3.2 聚合物 PBDT-DTNT 的光电性能第44-45页
    3.3 基于 PBDT-DTNT 的太阳电池器件光伏性能研究第45-54页
        3.3.1 热退火处理对器件性能的影响第45-50页
        3.3.2 氯萘作为溶剂添加剂对器件性能的影响第50-54页
    3.4 本章小结第54-56页
第四章 具有超厚活性层的高效倒装聚合物太阳电池性能研究第56-78页
    4.1 引言第56-58页
    4.2 PFN-OX 的抗溶剂性第58-61页
    4.3 溶剂添加剂对倒装器件性能的影响第61-66页
    4.4 具有不同厚度的活性层的倒装器件性能研究第66-75页
    4.5 倒装器件的稳定性第75-76页
    4.6 本章小结第76-78页
第五章 基于一种新型窄带隙共轭聚合物的近红外光电探测器性能研究第78-90页
    5.1 引言第78-79页
    5.2 近红外光电探测器的制备第79-82页
        5.2.1 实验所用聚合物材料第79-82页
        5.2.2 器件结构第82页
    5.3 近红外光电探测器的性能研究第82-84页
    5.4 PFN 作为探测器的阴极修饰降低暗电流噪声第84-87页
    5.5 MoO3 作为探测器的阳极修饰提高器件稳定性第87-89页
    5.6 本章小结第89-90页
第六章 可交联的共轭聚合物作为电子抽取层的倒装聚合物近红外光电探测器的性能研究第90-102页
    6.1 引言第90-91页
    6.2 倒装近红外光电探测器的制备第91-92页
        6.2.1 实验所用材料第91页
        6.2.2 器件制备与表征第91-92页
    6.3 不同电子抽取层的倒装近红外光电探测器的性能研究第92-101页
    6.4 本章小结第101-102页
结论第102-104页
参考文献第104-120页
攻读博士学位期间取得的研究成果第120-126页
致谢第126-127页
附件第127页

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