摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 太阳能电池的概况 | 第11-17页 |
1.2.1 太阳能电池的工作原理 | 第11-12页 |
1.2.2 太阳能电池的分类 | 第12-13页 |
1.2.3 太阳能电池的结构 | 第13-14页 |
1.2.4 太阳能电池的研究现状 | 第14-17页 |
1.3 热电材料研究背景 | 第17-18页 |
第2章 实验内容及设备 | 第18-22页 |
2.1 实验试剂及设备 | 第18-19页 |
2.1.1 实验试剂 | 第18页 |
2.1.2 实验设备 | 第18-19页 |
2.2 实验方法及过程 | 第19-21页 |
2.2.1 电极准备及前处理 | 第19页 |
2.2.2 实验过程 | 第19-21页 |
2.3 测试仪器 | 第21-22页 |
2.3.1 电化学工作站 | 第21页 |
2.3.2 X射线衍射仪(XRD) | 第21页 |
2.3.3 扫描电子显微镜(SEM) | 第21页 |
2.3.4 四探针测试仪 | 第21-22页 |
第3章 电沉积制备硫族化合物光电薄膜及其表征 | 第22-40页 |
3.1 CuS镀液电化学性能、薄膜制备及其表征 | 第22-27页 |
3.1.1 镀液电化学性能 | 第22-25页 |
3.1.2 沉积电位对薄膜相组成的影响 | 第25页 |
3.1.3 表面形貌 | 第25-26页 |
3.1.4 本节总结 | 第26-27页 |
3.2 ZnS镀液电化学性能、薄膜制备及其表征 | 第27-33页 |
3.2.1 镀液的电化学性能 | 第27-30页 |
3.2.2 沉积电位对薄膜成相的影响 | 第30-31页 |
3.2.3 薄膜微观形貌的影响 | 第31-32页 |
3.2.4 薄膜的电性能 | 第32页 |
3.2.5 本节总结 | 第32-33页 |
3.3 CuInSe_2镀液电化学性能、薄膜制备及其表征 | 第33-40页 |
3.3.1 镀液电化学性能 | 第33-36页 |
3.3.2 薄膜成相的影响 | 第36-38页 |
3.3.3 薄膜表面形貌的影响 | 第38-39页 |
3.3.4 本节总结 | 第39-40页 |
第4章 电沉积制备氧化亚铜光电薄及其表征 | 第40-52页 |
4.1 镀液电化学性能的影响 | 第40-42页 |
4.1.1 pH值对镀液计时安培曲线的影响 | 第40-41页 |
4.1.2 pH值对镀液循环伏安曲线的影响 | 第41页 |
4.1.3 pH值对镀液阴极极化曲线的影响 | 第41-42页 |
4.2 实验条件对薄膜成相的影响 | 第42-48页 |
4.2.1 pH值对薄膜成相的影响 | 第42-43页 |
4.2.2 络合剂种类对薄膜成相的影响 | 第43-44页 |
4.2.3 柠檬酸钠的浓度对薄膜成相的影响 | 第44页 |
4.2.4 镀液的浓度对薄膜成相的影响 | 第44-45页 |
4.2.5 铜源种类对薄膜成相的影响 | 第45-46页 |
4.2.6 沉积电位对薄膜成相的影响 | 第46页 |
4.2.7 沉积温度对薄膜成相和组织结构的影响 | 第46-47页 |
4.2.8 沉积时间和后处理对薄膜成相的影响 | 第47-48页 |
4.3 薄膜表面形貌的影响 | 第48-50页 |
4.3.1 pH值对薄膜表面形貌的影响 | 第48-50页 |
4.3.2 沉积温度对薄膜表面形貌的影响 | 第50页 |
4.4 薄膜电性能 | 第50-51页 |
4.5 本章总结 | 第51-52页 |
第5章 电沉积制备热电材料碲化铋薄膜及其表征 | 第52-58页 |
5.1 镀液电化学性能的研究 | 第52-53页 |
5.2 薄膜成相的影响 | 第53-56页 |
5.2.1 沉积电压对薄膜成相的影响 | 第53-54页 |
5.2.2 离子比例对薄膜成相的影响 | 第54页 |
5.2.3 沉积时间对薄膜成相的影响 | 第54-55页 |
5.2.4 沉积温度对薄膜成相的影响 | 第55页 |
5.2.5 添加剂对薄膜成相的影响 | 第55-56页 |
5.3 薄膜表面形貌的影响 | 第56-57页 |
5.3.1 沉积电压对薄膜表面形貌的影响 | 第56-57页 |
5.3.2 添加剂对薄膜表面形貌的影响 | 第57页 |
5.4 本章总结 | 第57-58页 |
第6章 总结与展望 | 第58-60页 |
6.1 总结 | 第58-59页 |
6.2 展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
读硕士学位期间论文发表及科研情况 | 第66-67页 |