摘要 | 第3-6页 |
Absract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-41页 |
1.1 纳米材料简介 | 第12-14页 |
1.1.1 纳米技术的发展历程 | 第12-13页 |
1.1.2 纳米材料的定义、分类和基本效应 | 第13-14页 |
1.2 ZnO纳米材料简介 | 第14-17页 |
1.2.1 ZnO概述 | 第14-15页 |
1.2.2 ZnO纳米材料的制备方法 | 第15-17页 |
1.3 ZnO纳米材料的润湿性 | 第17-29页 |
1.3.1 固体表面润湿性的相关理论 | 第18-21页 |
1.3.2 ZnO纳米材料在润湿性方面的应用及其研究现状 | 第21-29页 |
1.4 Al掺杂ZnO透明导电薄膜特性及其研究现状 | 第29-33页 |
1.4.1 透明导电氧化物薄膜定义及其分类 | 第30-31页 |
1.4.2 AZO透明导电薄膜在太阳能电池中的应用 | 第31-33页 |
1.5 本论文的主要研究内容与创新之处 | 第33-36页 |
参考文献 | 第36-41页 |
第二章 ZnO纳米片覆盖的超疏水∕超亲油滤网的制备及油水分离性能研究 | 第41-64页 |
2.1 引言 | 第41-42页 |
2.2 ZnO纳米片覆盖的超疏水∕超亲油滤网的制备与表征 | 第42-50页 |
2.2.1 ZnO纳米片覆盖的超疏水∕超亲油滤网的制备 | 第42-43页 |
2.2.2 ZnO纳米片覆盖的超疏水∕超亲油滤网的表征与结果讨论 | 第43-50页 |
2.3 ZnO纳米片阵列的光学性能 | 第50-51页 |
2.4 ZnO纳米片覆盖的超疏水∕超亲油滤网油水分离性能研究 | 第51-59页 |
2.5 本章小结 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
第三章 一维ZnO纳米线阵列的制备及表面润湿性的研究 | 第64-90页 |
3.1 引言 | 第64-65页 |
3.2 一维ZnO纳米线阵列覆盖的超疏水∕超亲油滤网的制备与表征 | 第65-68页 |
3.2.1 一维ZnO纳米线阵列覆盖的超疏水∕超亲油滤网的制备 | 第65-66页 |
3.2.2 一维ZnO纳米线阵列覆盖的超疏水∕超亲油滤网的表征与结果讨论 | 第66-68页 |
3.3 一维ZnO纳米线阵列的光学性质 | 第68-69页 |
3.4 一维ZnO纳米线阵列覆盖的超疏水∕超亲油滤网的润湿性转换 | 第69-76页 |
3.5 一维ZnO纳米线阵列覆盖的超疏水∕超亲油滤网的油水分离性能研究 | 第76-79页 |
3.6 Al基底上ZnO纳米线阵列的两步法制备与表征 | 第79-82页 |
3.6.1 Al基底上ZnO纳米线的两步法制备 | 第79-80页 |
3.6.2 Al基底上ZnO纳米线的表征与结果讨论 | 第80-82页 |
3.7 Al基底上ZnO纳米线阵列的润湿性转换 | 第82-84页 |
3.8 本章小结 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
第四章 具有陷光结构AZO薄膜的制备及其在硅薄膜太阳能电池中的应用 | 第90-117页 |
4.1 引言 | 第90-91页 |
4.2 AZO透明导电薄膜的制备 | 第91-93页 |
4.2.1 沉积设备 | 第91-92页 |
4.2.2 准备工作 | 第92-93页 |
4.3 制备参数对AZO薄膜性能的影响 | 第93-98页 |
4.3.1 不同的溅射功率对薄膜结晶质量和电学性能的影响 | 第93-95页 |
4.3.2 不同的衬底温度对薄膜电学性能的影响 | 第95-96页 |
4.3.3 不同的氢气掺杂比对薄膜电学性能的影响 | 第96-98页 |
4.3.4 AZO薄膜的透射谱 | 第98页 |
4.4 制备具有陷光结构的AZO薄膜 | 第98-107页 |
4.4.1 采用金膜作为掩膜板制备具有陷光结构的AZO薄膜 | 第98-101页 |
4.4.2 采用多孔氧化铝模板作为掩膜板制备具有陷光结构的AZO薄膜 | 第101-107页 |
4.5 n-i-p结构硅薄膜太阳能电池的制备与表征 | 第107-113页 |
4.5.1 n-i-p结构硅薄膜太阳能电池的制备 | 第109页 |
4.5.2 n-i-p结构硅薄膜太阳能电池的表征与结果讨论 | 第109-113页 |
4.6 本章小结 | 第113-115页 |
参考文献 | 第115-117页 |
第五章 总结与展望 | 第117-119页 |
致谢 | 第119-120页 |
攻读博士学位期间发表录用的论文 | 第120-121页 |
攻读博士学位期间参与项目 | 第121-123页 |