基于聚合物—富勒烯体异质结光伏器件的应用研究
基于聚合物—富勒烯体异质结光伏器件的应用研究【摘要】:适用于溶液加工的聚合物-富勒烯体异质结光伏器件由于其具有质量轻,成本低廉,易于大面积制备以及可用于制备柔性器件等方面的优势,在
【学位授予单位】:华南理工大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:TM914.4
【目录】:
- 摘要6-8
- ABSTRACT8-13
- 第一章 绪论13-31
- 1.1 引言13-16
- 1.2 有机半导体发展情况介绍16-19
- 1.2.1 有机发光二极管16-17
- 1.2.2 有机光伏器件17-18
- 1.2.3 有机薄膜场效应晶体管18
- 1.2.4 有机半导体材料的其他应用18-19
- 1.3 有机体异质结光伏器件工作原理以及发展现状19-29
- 1.3.1 有机体异质结光伏器件工作原理19-22
- 1.3.2 有机体异质结光伏器件研究进展22-29
- 1.4 本论文的研究目的和意义29-31
- 第二章 新型聚合物薄膜紫外探测器31-47
- 2.1 引言31-37
- 2.1.1 紫外光介绍31-32
- 2.1.2 紫外探测器种类介绍32-33
- 2.1.3 无机紫外探测器材料发展介绍33-35
- 2.1.4 基于有机材料半导体材料的紫外探测器介绍35-37
- 2.2 基于聚合物-富勒烯体异质结型紫外探测器的研究37-46
- 2.2.1 体异质结型紫外探测器所用的材料37-38
- 2.2.2 器件制备过程38-39
- 2.2.3 紫外探测器性能测试结果与讨论39-46
- 2.3 本章小结46-47
- 第三章 引入电荷分离层优化TOF测量方法47-63
- 3.1 引言47-48
- 3.2 时间渡越法48-53
- 3.2.1 时间渡越法测试原理介绍48-49
- 3.2.2 时间渡越法样品的制备和激发光的选择49-50
- 3.2.3 电荷产生层时间渡越法(CGL-TOF)50-51
- 3.2.4 电荷分离层时间渡越法51-53
- 3.3 电荷分离层时间渡越法(CSL-TOF)测量MEH-PPV空穴迁移率53-59
- 3.3.1 器件的制备53
- 3.3.2 实验结果与分析53-59
- 3.4 电荷分离层时间渡越法(CSL-TOF)测量太阳电池聚合物材料空穴迁移率59-61
- 3.4.1 器件的制备59-60
- 3.4.2 实验结果60-61
- 3.5 本章小结61-63
- 第四章 制膜工艺对MEH-PPV:PCBM体异质结型太阳电池性能影响的研究63-78
- 4.1 引言63-69
- 4.1.1 聚合物-富勒烯体异质结太阳电池发展状况63-64
- 4.1.2 聚合物薄膜制备方法的介绍64-67
- 4.1.3 聚合物-富勒烯体异质结太阳电池的性能参数介绍67-69
- 4.1.4 研究背景介绍69
- 4.2 实验过程69-71
- 4.2.1 聚合物薄膜太阳电池的制备69-70
- 4.2.2 TOF测试样品的制备70-71
- 4.3 结果与分析71-77
- 4.4 本章小结77-78
- 第五章 聚合物-富勒烯体异质结薄膜太阳电池光学过程模拟研究78-97
- 5.1 引言78-79
- 5.2 薄膜器件中光学模拟原理介绍79-86
- 5.2.1 矩阵光学79-85
- 5.2.2 太阳光谱及太阳电池转换效率85-86
- 5.3 模拟结果与讨论86-95
- 5.3.1 针对单色光在器件内光电场分布的模拟86-93
- 5.3.2 针对太阳光谱内光线在器件内能量分布的模拟93-95
- 5.4 本章小结95-97
- 结论97-99
- 参考文献99-110
- 附录 1110-113
- 附录 2113-117
- 附录 3117-122
- 附录 4122-125
- 攻读博士学位期间取得的研究成果125-127
- 致谢127
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