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Sb2S3基无机异质结的制备及太阳电池性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第12-35页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 太阳电池发展与种类第13-16页
    1.3 三硫化二锑(Sb_2S_3)的材料性能第16页
    1.4 Sb_2S_3薄膜的制备方法第16-20页
        1.4.1. 化学浴沉积(CBD)法第17-18页
        1.4.2. 分子前驱液旋涂法第18-19页
        1.4.3. 真空热蒸发法第19页
        1.4.4. 喷雾热解法第19-20页
    1.5 Sb_2S_3薄膜太阳电池研究进展第20-26页
        1.5.1. Sb_2S_3薄膜太阳电池的结构分类第20-25页
        1.5.2. 界面修饰层Sb_2S_3薄膜太阳电池第25-26页
    1.6 本文的研究思路及主要内容第26-28页
    参考文献第28-35页
第2章 TiO_2/Sb_2S_3二元平板型异质结的制备及太阳电池研究第35-48页
    2.1 引言第35-36页
    2.2 实验部分第36-38页
        2.2.1. 实验试剂第36-37页
        2.2.2. 实验仪器及表征第37页
        2.2.3. TiO_2致密层的制备第37页
        2.2.4. TiO_2/Sb_2S_3平板型异质结薄膜的制备第37-38页
        2.2.5. TiO_2/Sb_2S_3无机平板型异质结薄膜的太阳能电池制备第38页
    2.3 结果与讨论第38-43页
        2.3.1. 热退火气氛对TiO_2/Sb_2S_3薄膜组成、结构的影响第38-40页
        2.3.2. 热退火气氛对TiO_2/Sb_2S_3平板型异质结薄膜太阳电池性能的影响第40-43页
    2.4 本章小结第43-45页
    参考文献第45-48页
第3章 TiO_2/Sb_2S_3二元体型异质结的制备及太阳电池研究第48-67页
    3.1 引言第48-50页
    3.2 实验部分第50-53页
        3.2.1. 实验试剂第50-51页
        3.2.2. Sb_2S_3分子前驱物溶液的制备第51页
        3.2.3. TiO_2-NAs/Sb_2S_3二元体型异质结薄膜的制备第51-52页
        3.2.4. TiO_2-NA/Sb_2S_3二元体型异质结薄膜杂化太阳电池的制备第52-53页
        3.2.5. 实验仪器及表征第53页
    3.3 结果与讨论第53-61页
        3.3.1. TiO_2-NAs/Sb_2S_3体型异质结薄膜制备条件对相结构与形貌的影响第54-56页
        3.3.2. TiO_2-NAs/Sb_2S_3体型异质结薄膜制备条件对太阳电池的性能影响第56-61页
    3.4 本章小结第61-63页
    参考文献第63-67页
第4章 ZnO/CdS/Sb_2S_3元体型异质结的制备及太阳电池研究第67-89页
    4.1 引言第67-68页
    4.2 实验部分第68-71页
        4.2.1. 实验试剂第68-69页
        4.2.2. ZnO/CdS-NA(ZC-NA)核壳阵列的制备第69页
        4.2.3. ZnO/CdS-NA/Sb_2S_3三元体型异质结(ZCS-BHJs)薄膜的制备第69-70页
        4.2.4. ZCS-BHJs薄膜太阳电池的制备第70页
        4.2.5. 实验仪器及表征第70-71页
    4.3 结果与讨论第71-85页
        4.3.1. ZCS-NA薄膜的制备与表征第71-72页
        4.3.2. ZCS-BHJs薄膜的表征及烧结温度对其形貌的影响第72-76页
        4.3.3. ZCS-BHJs/Polymer器件工作机理第76-84页
        4.3.4. 器件稳定性能的研究第84-85页
    4.4 本章小结第85-86页
    参考文献第86-89页
第5章 全文总结与展望第89-91页
    5.1 全文总结第89-90页
    5.2 展望第90-91页
致谢第91-92页
全文附录第92-93页
    全文英文缩写第92-93页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第93-94页

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