摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 选题的背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究进展及发展前景 | 第12-14页 |
1.3 钙钛矿太阳能电池的阻抗分析 | 第14-15页 |
1.3.1 电化学阻抗谱在钙钛矿太阳能电池中的应用 | 第14-15页 |
1.3.2 钙钛矿太阳能电池阻抗分析的研究历程 | 第15页 |
1.4 论文研究内容及结构安排 | 第15-19页 |
1.4.1 研究目标 | 第15-16页 |
1.4.2 论文主要研究内容 | 第16-17页 |
1.4.3 论文的结构安排 | 第17-19页 |
第二章 钙钛矿太阳能电池概述 | 第19-29页 |
2.1 钙钛矿材料 | 第19-22页 |
2.1.1 材料简介 | 第19页 |
2.1.2 钙钛矿材料的特性 | 第19-22页 |
2.2 钙钛矿太阳能电池器件结构与工作机理 | 第22-23页 |
2.3 钙钛矿太阳能电池的表征手段 | 第23-28页 |
2.3.1 场发射扫描电子显微镜(SEM)测试 | 第23-24页 |
2.3.2 X射线衍射(XRD)测试 | 第24页 |
2.3.3 紫外-可见吸收光谱(UV-vis)测试 | 第24页 |
2.3.4 电化学阻抗谱(EIS)测试 | 第24页 |
2.3.5 J-V曲线 | 第24-26页 |
2.3.6 可靠性与平均无故障时间(MTTF)计算 | 第26-28页 |
2.3.7 稳定性 | 第28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 钙钛矿太阳能电池的制备和测试 | 第29-51页 |
3.1 引言 | 第29-30页 |
3.2 实验材料和仪器 | 第30-32页 |
3.2.1 化学试剂 | 第30-32页 |
3.2.2 实验仪器 | 第32页 |
3.3 钙钛矿太阳能电池的制备 | 第32-35页 |
3.3.1 FTO导电玻璃衬底准备 | 第32-33页 |
3.3.2 致密TiO_2阻挡层的制备 | 第33页 |
3.3.3 介孔TiO_2层的制备 | 第33页 |
3.3.4 钙钛矿吸光层的制备 | 第33-34页 |
3.3.5 空穴传输层的制备 | 第34页 |
3.3.6 金属电极的制备 | 第34页 |
3.3.7 测试表征 | 第34-35页 |
3.4 测试结果 | 第35-50页 |
3.4.1 SEM截面 | 第35-36页 |
3.4.2 X射线衍射(XRD)测试 | 第36-37页 |
3.4.3 紫外-可见吸收光谱 | 第37-40页 |
3.4.4 J-V曲线 | 第40-41页 |
3.4.5 PCE稳定性测试 | 第41-45页 |
3.4.6 可靠性与平均无故障时间(MTTF) | 第45-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 阻抗谱测试理论 | 第51-62页 |
4.1 电化学阻抗谱(EIS)的基本理论 | 第51-54页 |
4.1.1 电化学阻抗谱(EIS)概述 | 第51-52页 |
4.1.2 测量要求 | 第52-53页 |
4.1.3 谱图表示 | 第53-54页 |
4.2 等效电路与等效元件 | 第54-61页 |
4.2.1 简单等效元件 | 第54-56页 |
4.2.2 复合等效元件 | 第56-61页 |
4.3 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 阻抗特性测试与分析 | 第62-73页 |
5.1 钙钛矿太阳能电池阻抗数据处理方法 | 第62-64页 |
5.1.1 数据处理的目的 | 第62页 |
5.1.2 数据处理的思路 | 第62-63页 |
5.1.3 数据处理方法 | 第63页 |
5.1.4 等效电路模型的优缺点 | 第63-64页 |
5.2 钙钛矿太阳能电池的阻抗测试与分析 | 第64-72页 |
5.2.1 介孔结构与平面结构 | 第64-67页 |
5.2.2 各层功能 | 第67-70页 |
5.2.3 致密层掺杂 | 第70-71页 |
5.2.4 不同钙钛矿材料 | 第71-72页 |
5.3 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 总结与展望 | 第73-75页 |
6.1 全文总结 | 第73-74页 |
6.2 展望 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第82页 |