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钙钛矿太阳能电池的制备及阻抗特性研究

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

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