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基于蒙特卡洛方法的铜锌锡硫薄膜生长及退火再结晶的模拟研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
1 绪论第14-32页
    1.1 研究背景及意义第14页
    1.2 铜锌锡硫太阳能薄膜电池研究第14-18页
    1.3 薄膜生长模拟研究现状第18-21页
    1.4 原子间相互作用势第21-23页
    1.5 退火过程研究现状第23-28页
    1.6 本文研究路线及内容第28-32页
2 电沉积薄膜生长理论分析及薄膜生长蒙特卡洛模拟方法第32-43页
    2.1 引言第32页
    2.2 电沉积薄膜生长理论分析第32-37页
    2.3 嵌入原子法(Embedded-Atom method)第37-39页
    2.4 电沉积薄膜生长的蒙特卡洛方法第39-41页
    2.5 本章小结第41-43页
3 分步电沉积铜锌锡硫薄膜前驱体铜薄膜形貌的生长和演化:KMC-EAM模拟第43-60页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 电沉积薄膜生长KMC模型建立第44-51页
    3.3 结果与讨论第51-58页
    3.4 本章小结第58-60页
4 AKMC-EAM模拟铜锌锡硫太阳能薄膜电池铜-锌-锡薄膜前驱体的生长及形貌第60-79页
    4.1 引言第60页
    4.2 粒子-动力学蒙特卡洛模型建立第60-71页
    4.3 实验验证第71页
    4.4 结果与讨论第71-77页
    4.5 本章小结第77-79页
5 退火再结晶过程的理论分析及其蒙特卡洛模拟第79-89页
    5.1 引言第79页
    5.2 退火过程理论分析第79-83页
    5.3 再结晶过程组织模拟模型第83-87页
    5.4 本章小结第87-89页
6 铜锌锡硫晶体退火组织生长与形貌演变的蒙特卡洛模拟第89-110页
    6.1 引言第89页
    6.2 再结晶蒙特卡洛模型建立第89-97页
    6.3 数据分析第97-100页
    6.4 模拟假设第100-101页
    6.5 模拟结果分析:第101-108页
    6.6 本章小结第108-110页
7 结论与展望第110-113页
    7.1 主要研究工作第110-111页
    7.2 存在问题及工作展望第111-113页
致谢第113-115页
参考文献第115-129页
附录1 攻读博士学位期间发表的主要论文第129-130页
附录2 博士生期间参与的课题研究情况第130页

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