中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 引言 | 第9-19页 |
1.1 简介 | 第9-10页 |
1.2 有机太阳能电池的国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.3 氧化钼在有机太阳能电池中的应用 | 第12-13页 |
1.4 纳米二氧化钛的性质、制备方法和应用 | 第13-17页 |
1.4.1 纳米二氧化钛的结构和性质 | 第13-14页 |
1.4.2 纳米二氧化钛薄膜的制备方法 | 第14-15页 |
1.4.3 纳米二氧化钛的应用 | 第15-17页 |
1.5 论文的选题依据与研究内容 | 第17-18页 |
1.5.1 选题依据 | 第17-18页 |
1.5.2 研究内容 | 第18页 |
1.6 本章小结 | 第18-19页 |
第二章 薄膜的制备及其表征方法 | 第19-27页 |
2.1 薄膜的制备方法 | 第19-21页 |
2.1.1 溶胶凝胶法制备薄膜 | 第19-20页 |
2.1.2 真空热蒸发法制备薄膜 | 第20页 |
2.1.3 磁控溅射法制备薄膜 | 第20-21页 |
2.2 薄膜的表征方法 | 第21-26页 |
2.2.1 X射线衍射分析仪 | 第21-22页 |
2.2.2 X射线光电子能谱 | 第22-23页 |
2.2.3 扫描电子显微镜 | 第23-24页 |
2.2.4 原子力显微镜 | 第24-25页 |
2.2.5 半导体光学性能的测试 | 第25-26页 |
2.3 实验试剂 | 第26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 氧化钼薄膜在有机太阳能电池中的应用 | 第27-38页 |
3.1 MoO_x薄膜的制备 | 第27-29页 |
3.1.1 磁控溅射法制备MoO_x薄膜 | 第27-28页 |
3.1.2 热蒸发法制备MoO_x薄膜 | 第28-29页 |
3.2 两种MoO_x薄膜性能比较分析 | 第29-32页 |
3.2.1 薄膜的XRD分析 | 第29-30页 |
3.2.2 薄膜的形貌分析 | 第30-31页 |
3.2.3 薄膜的光学透射率分析 | 第31页 |
3.2.4 薄膜影响活性层光吸收强度分析 | 第31-32页 |
3.3 电池的制备 | 第32-33页 |
3.4 电池性能分析 | 第33-36页 |
3.4.1 MoO_x薄膜对电池性能的影响 | 第33-34页 |
3.4.2 MoO_x薄膜厚度对电池性能的影响 | 第34-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-38页 |
第四章 La~(3+)掺杂TiO_2薄膜在有机太阳能电池中的应用 | 第38-50页 |
4.1 La-TiO_2薄膜制备 | 第38-39页 |
4.2 La~(3+)掺杂对TiO_2薄膜性能影响分析 | 第39-45页 |
4.2.1 薄膜晶格结构分析 | 第39-41页 |
4.2.2 薄膜元素成分分析 | 第41-43页 |
4.2.4 薄膜的光学性能分析 | 第43-45页 |
4.3 La-TiO_2薄膜为电子传输层的有机太阳电池的制备及其性能研究 | 第45-48页 |
4.3.1 电池的制备 | 第45页 |
4.3.2 La~(3+)掺杂浓度对电池性能的影响 | 第45-47页 |
4.3.3 La-TiO_2薄膜厚度对电池性能的影响 | 第47-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-50页 |
第五章 La-TiO_2薄膜在不同聚合物太阳电池中的应用 | 第50-54页 |
5.1 PTB7:PC_(70)BM薄膜与电池的制备 | 第50-51页 |
5.1.1 PTB7:PC_(70)BM薄膜制备 | 第50页 |
5.1.2 基于PTB7:PC_(70)BM活性层的有机电池的制备 | 第50-51页 |
5.2 La-TiO_2应用于PTB7:PC_(70)BM电池效率分析 | 第51页 |
5.3 两种活性层薄膜及其电池性能分析 | 第51-53页 |
5.3.1 PTB7:PC_(70)BM与P3HT:PCBM光相对吸收强度分析 | 第51-52页 |
5.3.2 基于PTB7:PC_(70)BM与P3HT:PCBM活性层电池效率分析 | 第52-53页 |
5.4 本章小结 | 第53-54页 |
第六章 总结与展望 | 第54-56页 |
6.1 总结 | 第54-55页 |
6.2 展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第64页 |