中文摘要 | 第6-7页 |
abstract | 第7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究背景 | 第11页 |
1.2 太阳能电池简介 | 第11-15页 |
1.2.1 太阳能电池的分类 | 第11-12页 |
1.2.2 太阳能电池的工作原理 | 第12-14页 |
1.2.3 CIGS太阳能电池的结构与特点 | 第14-15页 |
1.3 CIGS电池缓冲层的研究进展 | 第15-16页 |
1.4 ZnS的基本特性及应用 | 第16页 |
1.5 ZnS薄膜的制备方法 | 第16-19页 |
1.6 本文研究意义与内容 | 第19-21页 |
第2章 ZnS薄膜的制备方法及表征手段 | 第21-29页 |
2.1 化学水浴法制备薄膜 | 第21-24页 |
2.1.1 反应原理 | 第21-22页 |
2.1.2 实验装置 | 第22-23页 |
2.1.3 实验的材料 | 第23页 |
2.1.4 实验工艺流程 | 第23-24页 |
2.2 ZnS薄膜的表征 | 第24-29页 |
2.2.1 X射线衍射(XRD) | 第24-25页 |
2.2.2 扫描电镜(SEM)分析 | 第25-26页 |
2.2.3 能量色散谱(EDS)分析 | 第26页 |
2.2.4 紫外-可见光图谱测试分析 | 第26-29页 |
第3章 化学水浴工艺对ZnS薄膜的影响 | 第29-44页 |
3.1 ZnSO_4浓度对CBD-ZnS薄膜的影响 | 第29-32页 |
3.1.1 沉积速率 | 第29-30页 |
3.1.2 薄膜结构 | 第30页 |
3.1.3 表面形貌 | 第30-31页 |
3.1.4 薄膜透过率 | 第31-32页 |
3.1.5 本节小结 | 第32页 |
3.2 SC(NH_2)_2浓度对CBD-ZnS薄膜的影响 | 第32-35页 |
3.2.1 沉积速率 | 第33页 |
3.2.2 结晶结构 | 第33-34页 |
3.2.3 表面形貌 | 第34页 |
3.2.4 薄膜透过率 | 第34-35页 |
3.2.5 本节小结 | 第35页 |
3.3 NH_4OH浓度对CBD-ZnS薄膜的影响 | 第35-39页 |
3.3.1 沉积速率 | 第36页 |
3.3.2 薄膜结构 | 第36-37页 |
3.3.3 表面形貌 | 第37-38页 |
3.3.4 薄膜透过率 | 第38-39页 |
3.3.5 本节小结 | 第39页 |
3.4 水浴温度对CBD-ZnS薄膜的影响 | 第39-44页 |
3.4.1 沉积速率 | 第40页 |
3.4.2 薄膜结构 | 第40-41页 |
3.4.3 表面形貌 | 第41-42页 |
3.4.4 薄膜透过率 | 第42-43页 |
3.4.5 本节小结 | 第43-44页 |
第4章 退火工艺对ZnS薄膜的影响 | 第44-58页 |
4.1 真空退火对CBD-ZnS薄膜的影响 | 第44-51页 |
4.1.1 薄膜结构 | 第45-46页 |
4.1.2 薄膜形貌和成分 | 第46-49页 |
4.1.3 光学性质 | 第49-51页 |
4.2 S气氛退火对CBD-ZnS薄膜的影响 | 第51-57页 |
4.2.1 薄膜形貌和成分 | 第51-54页 |
4.2.2 光透过率 | 第54-56页 |
4.2.3 禁带宽度 | 第56-57页 |
4.3 本章小结 | 第57-58页 |
结论 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-62页 |