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CH3NH3SnI3、CH3NH3SnBr3以及TiO2/CH3NH3SnI3界面电子结构的第一性原理研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 引言第11页
    1.2 钙钛矿太阳能电池的历史发展第11-13页
    1.3 钙钛矿太阳能电池器件分类以及存在的问题第13-16页
        1.3.1 介孔导电半导体钙钛矿器件第13页
        1.3.2 介孔绝缘钙钛矿器件第13-14页
        1.3.3 平面型钙钛矿电池第14-15页
        1.3.4 无空穴传输层钙钛矿电池第15页
        1.3.5 反型钙钛矿电池第15-16页
    1.4 本文研究的问题第16-17页
    参考文献第17-21页
第2章 表征方法和第一性原理计算方法第21-31页
    2.1 XRD第21页
    2.2 SEM第21页
    2.3 I-V曲线第21页
    2.4 最大理论效率第21-22页
    2.5 密度泛函理论第22-24页
    2.6 截断能和赝势第24-27页
        2.6.1 截断能第24-26页
        2.6.2 赝势第26-27页
    2.7 电子结构第27页
    2.8 能带和态密度第27-28页
        2.8.1 能带第27页
        2.8.2 态密度第27-28页
    2.9 DFT-D3方法第28-29页
    参考文献第29-31页
第3章 电子传输层和光吸收层制备工艺研究第31-41页
    3.1 PSCs的制备过程第31-34页
        3.1.1 FTO玻璃的刻蚀与清洗第31页
        3.1.2 致密层的制备第31-32页
        3.1.3 介孔层的制备第32-33页
        3.1.4 光吸收层的制备第33-34页
        3.1.5 空穴传输层的制备第34页
        3.1.6 电极的制备第34页
    3.2 材料表征第34-38页
        3.2.1 形貌分析第35-36页
        3.2.2 J-V曲线第36-38页
    3.3 本章小结第38-39页
    参考文献第39-41页
第4章 第一性原理研究CH_3NH_3SnI_3和CH_3NH_3SnBr_3的晶体结构和电子结构第41-53页
    4.1 引言第41-42页
    4.2 方法第42页
    4.3 结果与讨论第42-48页
        4.3.1 优化结构第42-43页
        4.3.2 MASnI_3的电子性质第43-45页
        4.3.3 MASnBr_3的电子性质第45-47页
        4.3.4 载流子有效质量第47页
        4.3.5 结果讨论第47-48页
    4.4 结论第48-49页
    参考文献第49-53页
第5章 第一性原理研究TiO_2/CH_3NH_3SnI_3不同界面结构和电子结构性质第53-69页
    5.1 前言第53-54页
    5.2 建立模型第54-56页
    5.3 计算方法和参数第56页
    5.4 结果与讨论第56-64页
    5.5 总结第64-65页
    参考文献第65-69页
第6章 总结与展望第69-71页
    6.1 总结第69-70页
    6.2 展望第70-71页
致谢第71-73页
攻读学位期间发表的学术论文第73-74页

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