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基于无序体系电荷输运理论的聚合物半导体全器件模型构建与应用

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-34页
    1.1 太阳能和光伏器件第10-12页
    1.2 导电聚合物材料特点第12-14页
    1.3 无序体系中电荷输运原理第14-18页
    1.4 迁移率的测量第18-19页
    1.5 有机/聚合物太阳能电池光物理过程和器件表征第19-22页
    1.6 有机/聚合物太阳能电池器件模型第22-32页
    1.7 有机场效应晶体管第32-33页
    1.8 本论文的设计思路第33-34页
第2章 有机/聚合物太阳能电池全器件主方程模型第34-64页
    2.1 引言第34页
    2.2 主方程方法与蒙特卡洛方法对比第34-36页
    2.3 光伏物理过程与主方程模型构建第36-51页
        2.3.1 空间无序和能量涨落第37-42页
        2.3.2 格点主方程激子事件第42-46页
        2.3.3 格点主方程载流子事件第46-48页
        2.3.4 静电相互作用第48-50页
        2.3.5 电荷注入与抽取第50-51页
    2.4 模拟流程和主方程求解第51-52页
    2.5 结果与讨论第52-61页
        2.5.1 能量无序度与迁移率关系第53-55页
        2.5.2 活性层形貌对器件效率的影响第55-57页
        2.5.3 迁移率与器件效率的关系第57-59页
        2.5.4 迁移率不平衡导致的局部电荷积累现象第59-61页
    2.6 本章小结第61-64页
第3章 电极—活性层接触条件与界面层机理研究第64-88页
    3.1 引言第64页
    3.2 界面损耗与界面层作用机理第64-68页
        3.2.1 界面层作用第64-67页
        3.2.2 界面层作用机理假设第67-68页
    3.3 势垒差异速率模型第68-70页
    3.4 接触势垒对聚合物本体异质结太阳能电池器件效率的影响第70-77页
        3.4.1 接触势垒与界面电荷注入抽取原理第71页
        3.4.2 结果与讨论第71-76页
        3.4.3 结论第76-77页
    3.5 聚合物铁电材料界面层的作用机理第77-86页
        3.5.1 聚氟乙烯共聚物单层分子取向薄膜应用于聚合物太阳能电池第77-79页
        3.5.2 P(VDF-Tr FE) 机理结果与讨论第79-86页
        3.5.3 结论第86页
    3.6 本章小结第86-88页
第4章 有机场效应晶体管全器件模拟第88-98页
    4.1 引言第88页
    4.2 有机场效应晶体管结构与基本原理第88-91页
    4.3 有机场效应晶体管全器件模型第91-93页
        4.3.1 有机场效应晶体管全器件模型研究进展第91页
        4.3.2 主方程方法有机场效应晶体管全器件模型构建第91-93页
    4.4 结果与讨论第93-96页
    4.5 本章小结第96-98页
第5章 结论第98-100页
参考文献第100-116页
附录第116-120页
作者简介第120-122页
致谢第122-123页

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