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[BMIm][BF4]-EtOH体系电沉积CIGS薄膜的工艺与共沉积行为

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第15-35页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第15-16页
    1.2 CIGS薄膜太阳能电池概况第16-21页
        1.2.1 CIGS薄膜太阳能电池的结构第16-19页
        1.2.2 CIGS薄膜太阳能电池研究进展第19-21页
    1.3 CIGS薄膜的制备方法第21-26页
        1.3.1 真空沉积技术制备CIGS薄膜第22-23页
        1.3.2 非真空沉积技术制备CIGS薄膜第23-26页
    1.4 离子液体电沉积概况第26-33页
        1.4.1 离子液体电沉积研究进展第26-29页
        1.4.2 离子液体电沉积CIGS薄膜研究进展第29-31页
        1.4.3 离子液体模板辅助电沉积研究进展第31-33页
    1.5 本文的主要研究内容第33-35页
第2章 实验材料和研究方法第35-42页
    2.1 实验材料和仪器设备第35-37页
        2.1.1 主要试剂第35-36页
        2.1.2 主要仪器设备第36-37页
    2.2 实验方法第37-38页
        2.2.1 电解液配制方法第37页
        2.2.2 背电极金属钼薄膜的制备第37页
        2.2.3 聚苯乙烯微球模板的制备第37-38页
        2.2.4 电沉积工艺流程第38页
        2.2.5 前驱体热处理工艺流程第38页
    2.3 量子化学计算和MD模拟方法第38-39页
        2.3.1 量子化学计算第38-39页
        2.3.2 MD模拟第39页
    2.4 测试方法第39-42页
        2.4.1 电化学测试第39页
        2.4.2 混合电解液的物理性质分析第39-40页
        2.4.3 薄膜组成与形貌分析第40页
        2.4.4 薄膜晶体结构分析第40页
        2.4.5 薄膜半导体性能测试第40-41页
        2.4.6 薄膜光电性能测试第41-42页
第3章 电沉积CIGS薄膜的混合电解液体系的基础性质研究第42-69页
    3.1 混合电解液中离子液体与醇的筛选第42-47页
        3.1.1 混合电解液中离子液体的筛选第42-45页
        3.1.2 混合电解液中醇的筛选第45-47页
    3.2 [BMIm][BF_4]-EtOH混合体系的性质第47-58页
        3.2.1 乙醇含量对混合电解液电导率的影响第47-48页
        3.2.2 乙醇含量对混合电解液电化学窗口的影响第48-49页
        3.2.3 乙醇含量对混合电解液分子结构的影响第49-52页
        3.2.4 乙醇含量不同的混合电解液中的量子化学计算第52-54页
        3.2.5 乙醇含量不同的混合电解液中的MD模拟第54-58页
    3.3 [BMIm][BF_4]-EtOH体系中电沉积CIGS的共沉积行为第58-67页
        3.3.1 乙醇含量对一元体系循环伏安行为的影响第58-62页
        3.3.2 乙醇含量对多元体系循环伏安行为的影响第62-66页
        3.3.3 电沉积CIGS薄膜的生长过程第66-67页
    3.4 本章小结第67-69页
第4章 [BMIm][BF_4]-EtOH体系中恒流电沉积CIGS薄膜的工艺研究第69-97页
    4.1 混合电解液组成对电沉积CIGS薄膜的影响第69-76页
        4.1.1 乙醇含量对CIGS薄膜组成与形貌的影响第69-71页
        4.1.2 乙醇含量对CIGS薄膜结构的影响第71-74页
        4.1.3 乙醇含量对CIGS薄膜半导体性能的影响第74-75页
        4.1.4 乙醇含量对CIGS薄膜光电性能的影响第75-76页
    4.2 恒流电沉积CIGS薄膜工艺的研究第76-82页
        4.2.1 电流密度对CIGS薄膜组成与形貌的影响第76-78页
        4.2.2 沉积温度对CIGS薄膜组成与形貌的影响第78-80页
        4.2.3 沉积时间对CIGS薄膜组成与形貌的影响第80-82页
    4.3 主盐浓度对CIGS薄膜组成与形貌的影响第82-91页
        4.3.1 CuCl_2浓度对CIGS薄膜组成与形貌的影响第83-84页
        4.3.2 InCl_3浓度对CIGS薄膜组成与形貌的影响第84-86页
        4.3.3 SeCl_4浓度对CIGS薄膜组成与形貌的影响第86-88页
        4.3.4 GaCl_3浓度对CIGS薄膜组成与形貌的影响第88-91页
    4.4 热处理对CIGS薄性能影响的研究第91-95页
        4.4.1 热处理对CIGS薄膜组成与形貌的影响第91-92页
        4.4.2 热处理对CIGS薄膜结构的影响第92-93页
        4.4.3 热处理对CIGS薄膜半导体性能的影响第93-94页
        4.4.4 热处理对CIGS薄膜光电性能的影响第94-95页
    4.5 本章小结第95-97页
第5章 [BMIm][BF_4]-EtOH体系中电沉积3DOM的CIGS薄膜的研究第97-124页
    5.1 聚苯乙烯微球模板的制备第97-99页
    5.2 聚苯乙烯微球模板辅助电沉积3DOM的CIGS薄膜的研究第99-109页
        5.2.1 沉积时间对3DOM的CIGS薄膜组成与形貌的影响第99-101页
        5.2.2 主盐浓度对3DOM的CIGS薄膜组成与形貌的影响第101-109页
    5.3 模板微球尺寸对电沉积3DOM的CIGS薄膜的影响第109-116页
        5.3.1 模板微球尺寸对3DOM的CIGS薄膜组成与形貌的影响第110-112页
        5.3.2 模板微球尺寸对3DOM的CIGS薄膜结构的影响第112-114页
        5.3.3 模板微球尺寸对3DOM的CIGS薄膜的半导体性能的影响第114-115页
        5.3.4 模板微球尺寸对3DOM的CIGS薄膜的光电性能的影响第115-116页
    5.4 聚苯乙烯微球模板对CIGS电化学行为的影响第116-122页
        5.4.1 模板对一元循环伏安曲线的影响第117-119页
        5.4.2 模板对多元循环伏安曲线的影响第119-122页
    5.5 本章小结第122-124页
结论第124-126页
创新点第126-127页
展望第127-128页
参考文献第128-142页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第142-145页
致谢第145-146页
个人简历第146页

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