| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究的背景和意义 | 第8-9页 |
| ·有机薄膜太阳能电池发展历程概述 | 第9-10页 |
| ·有机薄膜太阳能电池研究方向 | 第10-14页 |
| ·有机薄膜太阳能电池器件材料优化 | 第10-13页 |
| ·有机薄膜太阳能电池器件结构优化 | 第13-14页 |
| ·论文主要工作部分 | 第14-16页 |
| 第二章 器件工作原理、制备与测试系统 | 第16-27页 |
| ·引言 | 第16页 |
| ·器件工作原理 | 第16-19页 |
| ·有机薄膜太阳能电池载流子产生原理 | 第16-17页 |
| ·电荷的传输与收集原理 | 第17页 |
| ·不同结构器件工作原理 | 第17-19页 |
| ·器件体系选择 | 第19-24页 |
| ·器件制备使用材料 | 第19-21页 |
| ·器件制备过程 | 第21-24页 |
| ·器件性能测试表征 | 第24-26页 |
| ·开路电压(V_(oc))、短路电流密度(J_(sc))、填充因子(FF) | 第24-25页 |
| ·器件光电转化效率(PCE) | 第25页 |
| ·器件外量子效率(EQE)测试 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 Zn_4O(AID)_6 作为基于P3HT:PCBM体系阴极界面层 | 第27-39页 |
| ·引言 | 第27-28页 |
| ·阴极缓冲层材料Zn_4O(AID)_6 的合成与表征 | 第28页 |
| ·Zn_4O(AID)_6 界面层器件制备 | 第28-32页 |
| ·器件结构与能级图 | 第28-29页 |
| ·器件缓冲层厚度优化 | 第29-32页 |
| ·Zn_4O(AID)_6 界面层作用机制探究 | 第32-37页 |
| ·器件光学、电学特性测试 | 第32-34页 |
| ·器件薄膜形貌测试 | 第34-37页 |
| ·器件稳定性测试 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 异吲哚衍生物的合成与材料表征 | 第39-49页 |
| ·实验试剂与仪器 | 第39-40页 |
| ·异吲哚衍生物的合成步骤 | 第40-41页 |
| ·异吲哚衍生物化学结构的确定 | 第41-44页 |
| ·材料光物理性质研究 | 第44-47页 |
| ·材料能级的测定 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第五章 异吲哚衍生物作为界面层对器件性能影响 | 第49-55页 |
| ·基于TAPC:C_(60)体系小分子器件优化 | 第50-53页 |
| ·MoO_3厚度优化 | 第50-52页 |
| ·CBP厚度的优化 | 第52-53页 |
| ·异吲哚衍生物材料做阳极界面层 | 第53-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第六章 总结与展望 | 第55-57页 |
| ·总结 | 第55-56页 |
| ·展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文 | 第61-62页 |
| 附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |