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 |