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钙钛矿太阳电池致密层的制备及其光伏性能的研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第16-25页
    1.1 引言第16页
    1.2 太阳电池的分类第16-20页
        1.2.1 硅基太阳电池第16-18页
        1.2.2 化合物薄膜太阳电池第18页
        1.2.3 聚合物太阳电池第18-19页
        1.2.4 染料敏化太阳电池第19-20页
        1.2.5 钙钛矿太阳电池第20页
    1.3 钙钛矿太阳电池第20-22页
        1.3.1 钙钛矿简介第20-21页
        1.3.2 钙钛矿太阳电池的结构与工作原理第21页
        1.3.3 钙钛矿太阳电池的研究进展第21-22页
    1.4 WO_3简介第22-24页
    1.5 本论文的研究意义及主要内容第24-25页
第二章 利用偏钨酸铵的DMF/水溶液制备WO_3薄膜及其在平板钙钛矿太阳电池中的应用第25-38页
    2.1 引言第25页
    2.2 实验部分第25-28页
        2.2.1 试剂及仪器第25-26页
        2.2.2 导电玻璃衬底的蚀刻与清洗第26页
        2.2.3 WO_3薄膜的制备第26-27页
        2.2.4 CH_3NH_3I的合成第27-28页
        2.2.5 平板钙钛矿太阳电池的组装第28页
        2.2.6 测试方法第28页
    2.3 结果与讨论第28-37页
        2.3.1 WO_3薄膜的晶相、形貌及紫外吸收光谱分析第28-32页
        2.3.2 PbI_2薄膜及CH_3NH_3PbI_3薄膜的晶相、形貌及吸收光谱分析第32-35页
        2.3.3 平板钙钛矿太阳电池的光伏性能第35-37页
    2.4 本章小结第37-38页
第三章 利用异丙醇钨的异丙醇溶液制备超薄WO_3致密层及其钙钛矿太阳电池光伏性能的研究第38-49页
    3.1 引言第38页
    3.2 实验部分第38-39页
        3.2.1 试剂及仪器第38页
        3.2.2 导电玻璃衬底的蚀刻与清洗第38页
        3.2.3 异丙醇钨溶液的配制及WO_3致密层的制备第38-39页
        3.2.4 平板钙钛矿太阳电池的组装第39页
        3.2.5 测试方法第39页
    3.3 结果与讨论第39-47页
        3.3.1 WO_3致密层的晶相、形貌及吸收光谱分析第39-42页
        3.3.2 混合PbI_2-PbCl_2薄膜及CH_3NH_3PbI_3薄膜的晶相、形貌与吸收光谱分析第42-46页
        3.3.3 平板钙钛矿太阳电池的光伏性能第46-47页
    3.4 本章小结第47-49页
第四章 TiO_2致密层的厚度对平板钙钛矿太阳电池光伏性能的影响第49-59页
    4.1 引言第49页
    4.2 实验部分第49-51页
        4.2.1 试剂及仪器第49页
        4.2.2 导电玻璃衬底的蚀刻与清洗第49-50页
        4.2.3 TiO_2致密层的制备第50页
        4.2.4 平板钙钛矿太阳电池的组装第50页
        4.2.5 测试方法第50-51页
    4.3 结果与讨论第51-57页
        4.3.1 TiO_2致密层的晶相第51-52页
        4.3.2 TiO_2致密层的厚度及表面形貌第52页
        4.3.3 TiO_2致密层的紫外-可见吸收光谱第52-53页
        4.3.4 平板钙钛矿太阳电池的光伏性能第53-55页
        4.3.5 平板钙钛矿太阳电池的电化学阻抗谱分析第55-57页
    4.4 本章小结第57-59页
第五章 结论与展望第59-61页
    5.1 结论第59-60页
    5.2 展望第60-61页
参考文献第61-71页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第71页

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