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有机-无机杂化钙钛矿大晶粒薄膜制备工艺及电池器件性能优化研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-28页
    1.1 前言第10-13页
    1.2 有机无机杂化钙钛矿材料及钙钛矿太阳能电池第13-16页
        1.2.1 有机无机杂化钙钛矿材料第13-14页
        1.2.2 有机无机杂化钙钛矿太阳能电池第14-16页
    1.3 钙钛矿太阳能电池器件第16-20页
        1.3.1 透明导电基底第16-17页
        1.3.2 电子传输层第17-18页
        1.3.3 钙钛矿光吸收层第18-19页
        1.3.4 空穴传输层第19-20页
        1.3.5 对电极第20页
    1.4 钙钛矿光吸收层薄膜制备第20-22页
        1.4.1 一步旋涂法第20页
        1.4.2 两步旋涂法第20-21页
        1.4.3 喷涂法第21页
        1.4.4 双源气相沉积法第21页
        1.4.5 溶液气相沉积法第21-22页
        1.4.6 原子层沉积法第22页
        1.4.7 喷墨打印法第22页
    1.5 钙钛矿大晶粒薄膜制备第22-25页
        1.5.1 调控前驱体溶液组分及其化学计量比第23页
        1.5.2 真空辅助法第23-24页
        1.5.3 溶剂热处理法第24页
        1.5.4 奥斯特瓦尔德熟化法第24-25页
    1.6 钙钛矿太阳能电池存在的关键问题第25页
    1.7 本文主要研究内容第25-28页
第2章 钙钛矿太阳能电池器件制备与测试第28-34页
    2.1 钙钛矿太阳能电池器件制备第28-31页
        2.1.1 实验药品与试剂第28-29页
        2.1.2 实验仪器设备第29页
        2.1.3 电池器件电极设计第29-30页
        2.1.4 钙钛矿太阳能电池器件组装第30-31页
    2.2 钙钛矿薄膜及器件表征第31-34页
        2.2.1 薄膜晶体结构表征第31-32页
        2.2.2 薄膜形貌表征第32页
        2.2.3 薄膜光学特性表征第32页
        2.2.4 器件J-V曲线测试第32-34页
第3章 间歇式退火工艺改善薄膜结晶特性及器件性能第34-42页
    3.1 引言第34页
    3.2 实验部分第34-35页
        3.2.1 实验药品与试剂第34-35页
        3.2.2 电池制备第35页
        3.2.3 测试与表征第35页
    3.3 结果与讨论第35-41页
        3.3.1 薄膜晶体结构分析第35-36页
        3.3.2 薄膜形貌及光学特性分析第36-39页
        3.3.3 间歇式退火增大晶粒尺寸的原理分析第39-40页
        3.3.4 重复性检验及电池性能分析第40-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第4章 多阶段溶剂热处理制备大晶粒薄膜第42-56页
    4.1 引言第42-43页
    4.2 实验部分第43-44页
        4.2.1 实验药品与试剂第43页
        4.2.2 电池制备第43-44页
        4.2.3 测试与表征第44页
    4.3 结果与讨论第44-54页
        4.3.1 薄膜晶体结构分析第44页
        4.3.2 薄膜形貌及光学特性分析第44-46页
        4.3.3 多阶段溶剂热处理增大晶粒尺寸的原理分析第46-51页
        4.3.4 重复性检验及电池性能分析第51-54页
    4.4 本章小结第54-56页
结论第56-58页
参考文献第58-66页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第66-68页
致谢第68页

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