摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 引言 | 第10-18页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 太阳电池的种类 | 第11-14页 |
1.2.1 硅太阳电池 | 第11-12页 |
1.2.2 化合物半导体太阳电池 | 第12-13页 |
1.2.3 有机半导体太阳电池 | 第13页 |
1.2.4 有机-无机杂化太阳电池 | 第13-14页 |
1.3 高效硅太阳电池关键技术——钝化 | 第14-15页 |
1.4 PEDOT:PSS/SI异质结太阳电池及其工作原理 | 第15-17页 |
1.5 本文研究内容 | 第17-18页 |
第2章 实验方法 | 第18-30页 |
2.1 薄膜制备方法 | 第18-22页 |
2.1.1 实验原材料 | 第18-19页 |
2.1.2 硅片清洗-RCA清洗技术 | 第19-20页 |
2.1.3 溶胶-凝胶(sol-gel)法 | 第20-21页 |
2.1.4 薄膜热处理装置(自主设计) | 第21页 |
2.1.5 磁控溅射 | 第21-22页 |
2.2 表征方法 | 第22-30页 |
2.2.1 少子寿命测试仪 | 第23-24页 |
2.2.2 四探针测试仪 | 第24页 |
2.2.3 台阶仪 | 第24-25页 |
2.2.4 I-V曲线测试 | 第25-27页 |
2.2.5 量子效率测试 | 第27-28页 |
2.2.6 傅立叶变换红外吸收谱分析(FTIR) | 第28页 |
2.2.7 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第28-30页 |
第3章 PEDOT:PSS/Si有机-无机异质结电池发射极的优化 | 第30-39页 |
3.1 实验 | 第30-31页 |
3.1.1 PEDOT:PSS薄膜制备 | 第30页 |
3.1.2 PEDOT:PSS/Si有机-无机异质结电池制备 | 第30-31页 |
3.2 结果与讨论 | 第31-37页 |
3.2.1 不同掺杂对PEDOT:PSS薄膜的影响 | 第31-34页 |
3.2.3 不同发射极厚度对器件性能的影响 | 第34-35页 |
3.2.4 平面结构与绒面结构对电池性能的影响 | 第35-37页 |
3.3 小结 | 第37-39页 |
第4章 PEDOT:PSS/Si有机无机异质结电池背接触的优化 | 第39-47页 |
4.1 实验 | 第39页 |
4.2 离子注入背场对器件性能的影响 | 第39-44页 |
4.2.1 器件结构与能带图 | 第39-40页 |
4.2.2 结果与讨论 | 第40-44页 |
4.3 锗背金属化对器件性能的影响 | 第44-46页 |
4.3.1 器件结构与能带图 | 第44-45页 |
4.3.2 结果与讨论 | 第45-46页 |
4.4 小结 | 第46-47页 |
第5章 PEDOT:PSS/Si有机无机异质结电池界面钝化效果的优化 | 第47-55页 |
5.1 PEDOT:PSS钝化的研究 | 第47-51页 |
5.1.1 样品结构 | 第47-48页 |
5.1.2 实验 | 第48页 |
5.1.3 结果与讨论 | 第48-51页 |
5.2 聚合物双面钝化硅异质结太阳电池的研究 | 第51-53页 |
5.2.1 器件结构 | 第51-52页 |
5.2.2 实验 | 第52页 |
5.2.3 结果与讨论 | 第52-53页 |
5.3 小结 | 第53-55页 |
第6章 结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-61页 |
致谢 | 第61-63页 |
攻读学位期间发表的学术论文及申请的专利 | 第63页 |