致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
序言 | 第10-13页 |
1 引言 | 第13-32页 |
1.1 研究背景 | 第13页 |
1.2 太阳能电池的发展历史及研究现状 | 第13-15页 |
1.3 有机太阳能电池的工作过程 | 第15-18页 |
1.3.1 光吸收并产生激子 | 第16-17页 |
1.3.2 激子的扩散和解离 | 第17页 |
1.3.3 载流子的传输 | 第17-18页 |
1.3.4 载流子的收集 | 第18页 |
1.4 有机太阳能电池常用的材料 | 第18-21页 |
1.4.1 给体材料 | 第19-20页 |
1.4.2 受体材料 | 第20-21页 |
1.5 有机太阳能电池的器件结构 | 第21-24页 |
1.5.1 体异质结结构 | 第22-23页 |
1.5.2 叠层结构 | 第23页 |
1.5.3 其它结构 | 第23-24页 |
1.6 三元有机太阳能电池 | 第24-31页 |
1.6.1 三元有机太阳能电池简介 | 第24页 |
1.6.2 三元有机太阳能电池的发展及现状 | 第24-26页 |
1.6.3 三元有机太阳能电池的工作机制 | 第26-29页 |
1.6.4 三元电池的分类 | 第29-31页 |
1.7 本论文的主要内容 | 第31-32页 |
2 有机太阳能电池的性能参数及制备方法 | 第32-37页 |
2.1 有机太阳能电池的性能参数 | 第32-34页 |
2.1.1 开路电压 | 第32-33页 |
2.1.2 短路电流密度 | 第33页 |
2.1.3 填充因子 | 第33-34页 |
2.2 太阳能电池的等效电路 | 第34页 |
2.3 有机太阳能电池的制备 | 第34-37页 |
3 三元P3HT:PTB7-Th:PCBM聚合物太阳能电池性能的研究 | 第37-48页 |
3.1 三元有机太阳能电池P3HT:PCBM:PTB7-Th的制备 | 第37-38页 |
3.2 不同退火温度对器件性能的影响 | 第38-41页 |
3.3 PTB7-Th对器件性能的影响 | 第41-42页 |
3.4 PTB7-Th对器件吸收的影响 | 第42-43页 |
3.5 P3HT与PTB7-Th之间的相互作用 | 第43-47页 |
3.6 PTB7-Th对器件形貌的影响 | 第47页 |
3.7 结论 | 第47-48页 |
4 利用PCDTBT提高PTB7:PCBM聚合物太阳能电池的性能 | 第48-58页 |
4.1 三元器件的制备及测试方法 | 第48-49页 |
4.1.1 器件的制备 | 第48-49页 |
4.1.2 器件特性的测试 | 第49页 |
4.2 三元太阳能电池的吸收光谱 | 第49-50页 |
4.3 三元有机太阳能电池的光伏特性 | 第50-52页 |
4.4 三元有机太阳能电池的激子解离情况 | 第52页 |
4.5 三元有机太阳能电中的电荷输运 | 第52-54页 |
4.6 三元有机太阳能电池的形貌 | 第54-55页 |
4.7 三元方法与DIO方法的比较 | 第55-56页 |
4.8 结论 | 第56-58页 |
5 结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第63-65页 |
学位论文数据集 | 第65页 |