摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
引言 | 第10-11页 |
1.1 有机太阳电池发展历史 | 第11-13页 |
1.2 聚合物太阳能电池的工作机理 | 第13-19页 |
1.2.1 光生伏打效应 | 第13-14页 |
1.2.2 聚合物太阳电池转换效率及其影响因素 | 第14-16页 |
1.2.3 聚合物太阳电池的等效电路 | 第16页 |
1.2.4 聚合物太阳电池的性能参数 | 第16-19页 |
1.3 聚合物太阳电池的器件结构 | 第19-20页 |
1.4 聚合物太阳电池中电极修饰层的应用 | 第20-25页 |
1.4.1 聚合物太阳电池电极修饰层的作用 | 第20-22页 |
1.4.2 电极修饰层的研究进展 | 第22-25页 |
1.5 本论文研究的目的和意义 | 第25-26页 |
第二章 聚合物太阳电池的制备和性能表征 | 第26-35页 |
2.1 聚合物太阳电池的制备 | 第26-29页 |
2.1.1 制备过程所需的仪器设备 | 第26-27页 |
2.1.2 聚合物太阳电池的制备过程 | 第27-29页 |
2.2 聚合物太阳电池薄膜的性能表征 | 第29-30页 |
2.3 聚合物太阳电池性能的测试 | 第30-32页 |
2.4 实验材料 | 第32-33页 |
2.5 实验制备 | 第33-34页 |
2.6 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 氧化钨在聚合物太阳能电池中的应用 | 第35-55页 |
3.1 引言 | 第35-37页 |
3.2 氧化钨薄膜性质表征 | 第37-40页 |
3.2.1 氧化钨薄膜光学透射率 | 第37-38页 |
3.2.2 氧化钨薄膜的表面形貌 | 第38页 |
3.2.3 氧化钨薄膜功函数的测量 | 第38-40页 |
3.3 单层氧化钨作空穴传输层在聚合物太阳电池中的应用 | 第40-45页 |
3.3.1 氧化钨薄膜器件的性能优化 | 第40-42页 |
3.3.2 氧化钨薄膜器件的电容-电压测试分析 | 第42-44页 |
3.3.3 氧化钨薄膜作空穴传输层与PEDO T:PSS器件光电性能 | 第44-45页 |
3.4 氧化钨与PEDO T:PSS共混作空穴传输层器件性能 | 第45-48页 |
3.5 双层空穴传输层聚合物太阳电池性能分析 | 第48-51页 |
3.5.1 双层空穴传输层器件的光伏特性 | 第48-50页 |
3.5.2 双层空穴传输层在其它体系的应用 | 第50-51页 |
3.6 氧化钨在倒装聚合物太阳电池中的应用 | 第51-53页 |
3.7 本章小结 | 第53-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-67页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
附件 | 第69页 |