摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-41页 |
1.1 太阳能与太阳电池 | 第11-14页 |
1.2 锑基硫族化合物材料与性质 | 第14-17页 |
1.2.1 Sb_2S_3、Sb_2(S_xSe_(1-x))_3和Sb_2Se_3 | 第14-15页 |
1.2.2 Cu-Sb-S三元硫化物 | 第15-16页 |
1.2.3 其他 | 第16-17页 |
1.3 薄膜沉积技术 | 第17-20页 |
1.3.1 薄膜的物理沉积技术 | 第17-18页 |
1.3.2 薄膜的化学沉积技术 | 第18-20页 |
1.4 锑基硫族化合物敏化太阳电池 | 第20-31页 |
1.4.1 电池结构 | 第22-26页 |
1.4.2 电池的动力学过程 | 第26-31页 |
1.5 锑基硫族化合物平面异质结太阳电池 | 第31-38页 |
1.5.1 Sb_2S_3 | 第31-32页 |
1.5.2 Sb_2Se_3 | 第32-33页 |
1.5.3 Sb_2(S_xSe_(1-x))_3 | 第33页 |
1.5.4 Cu-Sb-S三元硫化物 | 第33-38页 |
1.6 太阳电池的光伏性能测试与基本参数 | 第38-39页 |
1.6.1 光电转化效率 | 第38-39页 |
1.6.2 入射单色光转化效率 | 第39页 |
1.7 本文的主要研究内容 | 第39-41页 |
第2章 Sb_2S_3敏化太阳电池界面复合的抑制 | 第41-57页 |
2.1 引言 | 第41-42页 |
2.2 实验部分 | 第42-44页 |
2.2.1 材料 | 第42-43页 |
2.2.2 器件的制备 | 第43页 |
2.2.3 材料与器件的表征 | 第43-44页 |
2.3 结果与讨论 | 第44-55页 |
2.3.1 介孔薄膜的HRTEM图像 | 第44-45页 |
2.3.2 介孔薄膜的XPS谱 | 第45-46页 |
2.3.3 介孔薄膜的形貌 | 第46-48页 |
2.3.4 Sb_2S_3介孔薄膜的吸收光谱 | 第48-49页 |
2.3.5 Sb_2S_3敏化电池的光伏性能 | 第49-54页 |
2.3.6 Sb_2S_3敏化电池的电化学阻抗谱 | 第54页 |
2.3.7 Sb_2S_3敏化电池的开路电压衰减谱 | 第54-55页 |
2.4 本章小结 | 第55-57页 |
第3章 阳离子交换法制备Sb_2S_3敏化太阳电池 | 第57-73页 |
3.1 引言 | 第57-58页 |
3.2 实验部分 | 第58-60页 |
3.2.1 材料 | 第58-59页 |
3.2.2 器件的制备 | 第59页 |
3.2.3 材料与器件的表征 | 第59-60页 |
3.3 结果与讨论 | 第60-72页 |
3.3.1 Sb_2S_3薄膜的制备 | 第60-61页 |
3.3.2 ZnS薄膜的形貌和性质 | 第61-65页 |
3.3.3 Sb_2S_3薄膜的形貌和性质 | 第65-70页 |
3.3.4 Sb_2S_3敏化太阳电池的光伏性能 | 第70-72页 |
3.4 本章小结 | 第72-73页 |
第4章 溶液法制备CuSbS_2多晶薄膜及其在太阳电池中的应用 | 第73-89页 |
4.1 引言 | 第73-74页 |
4.2 实验部分 | 第74-76页 |
4.2.1 材料 | 第74-75页 |
4.2.2 金属有机分子前驱液的制备 | 第75页 |
4.2.3 器件的制备 | 第75-76页 |
4.2.4 材料与器件的表征 | 第76页 |
4.3 结果与讨论 | 第76-87页 |
4.3.1 金属有机分子前驱体的制备 | 第76-77页 |
4.3.2 金属有机分子前驱体的热解过程 | 第77-78页 |
4.3.3 CuSbS_2薄膜的结晶性 | 第78-79页 |
4.3.4 CuSbS_2薄膜的形貌 | 第79-80页 |
4.3.5 CuSbS_2薄膜的表面化学态 | 第80-81页 |
4.3.6 CuSbS_2薄膜的吸收光谱 | 第81-82页 |
4.3.7 Cu_(12)Sb_4S_(13)和Cu_3SbS_4薄膜的制备与性质 | 第82-84页 |
4.3.8 CuSbS_2平面异质结电池的光伏性能 | 第84-87页 |
4.4 本章小结 | 第87-89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 |
参考文献 | 第91-109页 |
致谢 | 第109-110页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第110-111页 |