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铜铟硫半导体薄膜的制备及其在太阳能电池上的应用

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第14-28页
    1.1 太阳能电池概述第14-16页
        1.1.1 太阳能电池的研究背景及意义第14-15页
        1.1.2 太阳能电池光生伏特效应第15-16页
    1.2 薄膜太阳能电池的分类与研究第16-20页
        1.2.1 硅基薄膜太阳能电池第16-18页
        1.2.2 有机薄膜太阳能电池第18-19页
        1.2.3 无机薄膜太阳能电池第19-20页
    1.3 CuInS_2薄膜太阳能电池第20-25页
        1.3.1 CuInS_2薄膜的性质第20-21页
        1.3.2 CuInS_2薄膜的制备方法第21-24页
        1.3.3 CuInS_2薄膜太阳能电池结构第24-25页
        1.3.4 CuInS_2薄膜太阳能电池的工作原理第25页
    1.4 CuInS_2薄膜太阳能电池的发展现状第25-26页
    1.5 本论文的研究目标和主要工作第26-28页
第二章 材料制备方法与表征手段第28-37页
    2.1 实验器材第28-29页
        2.1.1 实验设备第28-29页
        2.1.2 主要化学试剂和材料第29页
    2.2 材料制备方法第29-32页
        2.2.1 溶剂热合成技术第29-30页
        2.2.2 化学水浴法第30-31页
        2.2.3 磁控溅射第31-32页
    2.3 材料表征技术第32-37页
        2.3.1 扫描电子显微镜和能量色散谱第33页
        2.3.2 X射线衍射第33-34页
        2.3.3 紫外-可见光透射光谱第34-35页
        2.3.4 透射电镜第35-36页
        2.3.5 拉曼光谱第36-37页
第三章 CuInS_2薄膜的溶剂热合成及其性能研究第37-67页
    3.1 引言第37页
    3.2 溶剂热合成技术制备CuInS_2薄膜第37-39页
    3.3 CuInS_2薄膜性能表征第39-63页
        3.3.1 硫脲浓度对CuInS_2薄膜性能的影响第40-44页
        3.3.2 反应前驱液浓度对CuInS_2薄膜性能的影响第44-48页
        3.3.3 草酸浓度对CuInS_2薄膜性能的影响第48-52页
        3.3.4 CTAB浓度对CuInS_2薄膜性能的影响第52-55页
        3.3.5 不同表面活性剂和衬底对CulnS_2薄膜生长的影响第55-57页
        3.3.6 反应时间对CuInS_2薄膜性能的影响第57-63页
    3.4 溶剂热合成技术制备CuInS_2薄膜的生长机理分析第63-64页
    3.5 本章小结第64-67页
第四章 CuInS_2薄膜太阳能电池的制备与性能研究第67-75页
    4.1 CuInS_2薄膜太阳能电池的结构第67-68页
    4.2 CuInS_2薄膜太阳能电池的制备第68-71页
        4.2.1 CdS缓冲层的制备第69-70页
        4.2.2 ZnO窗口层的制备第70-71页
        4.2.3 Ag栅电极的制备第71页
    4.3 CuInS_2薄膜太阳能电池的性能研究第71-74页
        4.3.1 太阳能电池的测试与分析方法第71-72页
        4.3.2 CuInS_2薄膜太阳能电池的光伏性能第72-74页
    4.4 本章小结第74-75页
总结与展望第75-78页
特色与创新之处第78-79页
参考文献第79-86页
攻读硕士学位期间发表的论文第86-88页
致谢第88页

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