溶液法对阳极界面修饰提高聚合物太阳能电池性能的研究
溶液法对阳极界面修饰提高聚合物太阳能电池性能的研究【摘要】:有机太阳能电池因其成本低,易加工,柔性可卷曲等优点得到了广泛关注。虽然目前部分聚合物太阳能电池的效率已超过10%,但是距
【学位授予单位】:西南大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM914.4
【目录】:
- 摘要6-9
- ABSTRACT9-13
- 1 绪论13-37
- 1.1 太阳能电池研究背景现状13
- 1.2 太阳能电池的工作原理13-14
- 1.3 太阳能电池的主要性能参数14-16
- 1.3.1 等效电路14-15
- 1.3.2 性能参数15-16
- 1.4 太阳能电池的分类16-20
- 1.4.1 无机太阳能电池16-18
- 1.4.2 有机-无机杂化太阳能电池18-19
- 1.4.3 有机太阳能电池19-20
- 1.5 聚合物太阳能电池研究现状20-33
- 1.5.1 PEDOT:PSS21-22
- 1.5.2 阳极缓冲层22-24
- 1.5.3 PEDOT:PSS的优化处理24-27
- 1.5.4 其他有机材料27-30
- 1.5.5 自组装膜30-31
- 1.5.6 无机材料31-33
- 1.6 本论文的主要研究工作33-35
- 1.7 本论文的主要创新点35-37
- 2 电池的制备及测量37-45
- 2.1 聚合物太阳能电池的制备37-41
- 2.2 聚合物太阳能电池光电性能等参数的测量41-45
- 3 双层PEDOT:PSS/V_2O_5纳米线层作为聚合物太阳能电池阳极缓冲层的研究45-59
- 3.1 引言45-46
- 3.2 实验步骤46-49
- 3.3 实验结果与讨论49-57
- 3.3.1 器件结构49-50
- 3.3.2 器件性能50-52
- 3.3.3 双层缓冲层的微观结构52-56
- 3.3.4 V_2O_5纳米线缓冲层器件优化56-57
- 3.4 本章小结57-59
- 4 PbS量子点修饰聚合物太阳能电池阳极和活性层的研究59-71
- 4.1 引言59-60
- 4.2 实验过程60-64
- 4.3 实验结果与讨论64-69
- 4.3.1 器件结构64-65
- 4.3.2 器件性能65-69
- 4.4 本章小结69-71
- 5 PEDOT:PSS/DNA-CTMA双层缓冲层作为聚合物太阳能电池阳极缓冲层的研究71-83
- 5.1 引言71-72
- 5.2 实验步骤72-74
- 5.3 实验结果与讨论74-82
- 5.3.1 器件效果74-79
- 5.3.2 缓冲层的微观结构79-80
- 5.3.3 DNA-CTMA缓冲层膜厚的探究80-82
- 5.4 本章小结82-83
- 6 DNA-CTMA:PSS新型缓冲层作为聚合物太阳能电池阳极缓冲层的研究83-95
- 6.1 引言83-84
- 6.2 实验步骤84-86
- 6.3 实验结果与讨论86-92
- 6.3.1 器件效果86-90
- 6.3.2 缓冲层的微观结构90-92
- 6.4 本章小结92-95
- 7 结论与展望95-97
- 参考文献97-121
- 攻读博士学位期间的科研情况121-123
- 致谢123-124
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