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无铟透明电极制备及其印刷聚合物太阳能电池

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无铟透明电极制备及其印刷聚合物太阳能电池
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-24页
  1.1 引言第10-12页
  1.2 薄膜太阳能电池器件概述第12-13页
    1.2.1 薄膜太阳能电池原理及结构第12页
    1.2.2 薄膜太阳能电池的性能参数及影响因素第12-13页
  1.3 透明导电薄膜研究进展分析第13-20页
    1.3.1 透明导电薄膜性能影响因素第13-14页
    1.3.2 金属氧化物透明导电薄膜第14-15页
    1.3.3 金属纳米线、金属网格透明导电薄膜第15-16页
    1.3.4 碳材料透明导电薄膜第16-17页
    1.3.5 导电高分子透明导电薄膜第17-20页
  1.4 卷对卷印刷太阳能电池器件第20-21页
    1.4.1 卷对卷印刷工艺概述第20-21页
    1.4.2 卷对卷印刷太阳能电池器件进展第21页
  1.5 本课题提出的意义和研究内容第21-24页
第2章 聚合物太阳能电池阳极界面层调控及工艺改善第24-44页
  2.1 引言第24-25页
  2.2 实验部分第25-27页
    2.2.1 实验原料及试剂第25页
    2.2.2 实验仪器及表征手段第25-26页
    2.2.3 氧化钼纳米粒子制备第26页
    2.2.4 聚合物太阳能电池器件制备和表征第26-27页
  2.3 实验结果与讨论第27-43页
    2.3.1 氧化钼纳米粒子合成与结构表征第27-28页
    2.3.2 薄膜光电学性能及形貌分析第28-31页
    2.3.3 基于溶液加工氧化钼纳米粒子器件性能及机理第31-36页
    2.3.4 高结晶性小分子对器件活性层光电性能调控第36-39页
    2.3.5 高结晶性小分子对器件形貌和垂直相分离调控第39-41页
    2.3.6 基于高结晶性小分子掺杂的器件性能分析第41-43页
  2.4 本章小结第43-44页
第3章 基于Ag NWs-MoS2复合透明电极及太阳能电池玻璃第44-56页
  3.1 引言第44页
  3.2 实验部分第44-45页
    3.2.1 实验原料及试剂第44页
    3.2.2 实验仪器及表征手段第44-45页
    3.2.3 材料的合成第45页
    3.2.4 透明导电薄膜制备第45页
    3.2.5 ITO-free太阳能电池制备第45页
  3.3 实验结果与讨论第45-55页
    3.3.1 Ag NWs-MoS2复合透明导电薄膜结构、形貌特性第45-47页
    3.3.2 Ag NWs-MoS2复合透明导电薄膜光电学性能第47-50页
    3.3.3 基于Ag NWs-MoS2电极太阳能电池性能第50-52页
    3.3.4 基于Ag NWs-MoS2电极太阳能发电玻璃性能第52-55页
  3.4 本章小结第55-56页
第4章 基于纳米碳材料/PEDOT透明电极大面积湿法加工及其器件第56-79页
  4.1 引言第56-57页
  4.2 实验部分第57-61页
    4.2.1 实验原料及试剂第57页
    4.2.2 实验仪器及表征手段第57页
    4.2.3 材料的合成第57-58页
    4.2.4 卷对卷印刷制备透明导电薄膜第58-61页
  4.3 实验结果与讨论第61-78页
    4.3.1 磺化碳纳米管原位聚合PEDOT:PSS导电墨水特性第61-64页
    4.3.2 PEDOT:PSS:SCNT透明导电薄膜光电性能第64-65页
    4.3.3 基于PEDOT:PSS:SCNT透明电极太阳能电池器件性能第65-67页
    4.3.4 印刷PEDOT:PSS:CNT透明导电薄膜光电学特性第67-68页
    4.3.5 印刷PEDOT:PSS:CNT透明导电薄膜稳定性研究第68-69页
    4.3.6 PEDOT:PSS:CNT透明导电薄膜在光电器件中应用研究第69-71页
    4.3.7 印刷PEDOT:PSS/石墨烯透明导电薄膜光电学特性第71-73页
    4.3.8 印刷PEDOT:PSS/石墨烯透明导电薄膜结构和形貌分析第73-75页
    4.3.9 印刷PEDOT:PSS/石墨烯透明导电薄膜稳定性及在光电器件中应用研究第75-77页
    4.3.10 全印刷制备ITO-free太阳能电池器件探索第77-78页
  4.4 本章小结第78-79页
第5章 结论与展望第79-82页
  5.1 结论第79-80页
  5.2 展望第80-82页
致谢第82-83页
参考文献第83-91页
攻读学位期间的研究成果第91-92页

本篇论文共92页,点击这进入下载页面
 
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