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能带调控提升硫属空穴传输层钙钛矿太阳能电池开路电压研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-24页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 钙钛矿太阳能电池研究背景第11-17页
        1.2.1 钙钛矿材料介绍第11-12页
        1.2.2 钙钛矿太阳能电池的结构及工作原理第12-15页
        1.2.3 钙钛矿太阳能电池研究进展第15-16页
        1.2.4 钙钛矿太阳能电池的制备方法第16-17页
    1.3 空穴传输材料在钙钛矿电池中的应用第17-22页
        1.3.1 有机空穴传输材料在钙钛矿电池中的应用第17-18页
        1.3.2 无机空穴传输材料在钙钛矿电池中的应用第18-22页
    1.4 研究思路及创新点第22-24页
第二章S/Se比例对钙钛矿电池开路电压影响探究第24-38页
    2.1 引言第24-25页
    2.2 实验部分第25-27页
        2.2.1 实验药品与器材第25页
        2.2.2 实验过程第25-27页
    2.3 结果与讨论第27-35页
        2.3.1 CZTS、CZTSe量子点形貌及结构表征第30-31页
        2.3.2 CZTS、CZTSe钙钛矿电池形貌及性能表征第31-32页
        2.3.3 CZTS、CZTSe传输性能表征第32-33页
        2.3.4 CZTS、CZTSe带隙对电池开路电压影响的探究第33-35页
    2.4 小结第35-38页
第三章 Ga取代In提升钙钛矿电池开路电压第38-50页
    3.1 引言第38页
    3.2 实验部分第38-39页
        3.2.1 实验药品与器材第38页
        3.2.2 实验过程第38-39页
    3.3 结果与讨论第39-48页
        3.3.1 Ga取代In量子点的形貌与XRD表征第40-41页
        3.3.2 Ga取代In量子点XPS表征第41-42页
        3.3.3 Ga取代In量子点EDS表征第42-44页
        3.3.4 Ga取代In量子点的光学表征第44页
        3.3.5 Ga取代In量子点电荷分离性能分析第44-45页
        3.3.6 Ga取代In量子点薄膜循环伏安测试第45-47页
        3.3.7 Ga取代In量子点钙钛矿器件性能的表征第47-48页
    3.4 小结第48-50页
第四章 总结展望第50-52页
    4.1 工作总结第50-51页
    4.2 问题与展望第51-52页
        4.2.1 存在问题第51页
        4.2.2 展望第51-52页
参考文献第52-60页
致谢第60-62页
硕士期间发表和已完成的工作第62-63页

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