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FeS2的电子结构与光电性能理论模拟及其表面钝化工艺研究

前言第1-15页
第一章 文献综述第15-32页
   ·太阳电池及材料的发展第15-17页
   ·FeS_2太阳电池研究进展及存在问题第17-21页
     ·FeS_2/电解质液结太阳电池工作原理与光电转换特性第17-19页
     ·FeS_2-金属固态太阳电池工作原理与光电转换特性第19-21页
     ·FeS_2太阳电池存在的问题第21页
   ·FeS_2太阳电池材料的研究进展第21-27页
     ·FeS_2单晶的能带结构和光、电性能第21-23页
     ·FeS_2多晶薄膜的显微组织与性质第23-27页
     ·FeS_2薄膜光电材料需解决的问题第27页
   ·FeS_2表面与界面物理、化学行为第27-30页
     ·FeS_2表面原子几何与电子结构研究第27页
     ·FeS_2/水溶液界面电化学行为第27-30页
   ·计算材料学与材料设计第30-31页
     ·传统材料科学面临的问题第30页
     ·计算材料学的研究范畴与计算机的模拟方法第30-31页
   ·本文研究目的与研究意义第31-32页
第二章 第一性原理的计算方法第32-35页
   ·密度泛函理论方法的简介第32-34页
   ·物理量的含义第34-35页
第三章 FeS_2的电子结构与光学性质的人工调制第35-64页
   ·材料设计思路第35-39页
     ·太阳电池的理论光电转换效率与材料参数的关系第35-38页
     ·材料的电子结构与光学性质的关系第38页
     ·本章研究思路第38-39页
   ·FeS_2理想晶体电子结构与光学性质理论计算第39-46页
     ·理论模型与计算方法第39-40页
     ·几何结构第40-41页
     ·能带结构和态密度计算第41-42页
     ·光学性质计算第42-46页
   ·FeS_2的电子结构与光学性质外压调制第46-52页
     ·理论模型与计算方法第46页
     ·FeS_2的电子结构外压调制第46-49页
     ·FeS_2光学性质的外压调制第49-52页
   ·RuxFe_1-xS_2电子结构与光学性质的理论计算第52-63页
     ·固溶体组分的选择第52页
     ·理论模型与计算方法第52-53页
     ·RuS_2电子结构理论计算第53-55页
     ·RuxFe_1-xS_2的电子结构理论计算第55-60页
     ·RuxFe_1-xS_2的光学性质理论计算第60-63页
   ·本章小结第63-64页
第四章 FeS_2缺陷电子结构理论计算第64-85页
   ·概述第64-66页
   ·FeS_2体相S空位电子结构理论计算第66-71页
     ·理论模型与计算方法第66页
     ·空位形成能理论计算第66-68页
     ·FeS_2体相S空位的电子结构计算第68-71页
   ·FeS_2(100)完整表面的电子结构理论计算第71-77页
     ·理论模型与计算方法第71-72页
     ·FeS_2(100)、(110)、(111)表面能理论计算第72页
     ·FeS_2(100)完整表面的电子结构理论计算第72-76页
     ·FeS_2(100)完整表面的能带模型第76-77页
   ·FeS_2(100)台阶表面电子结构理论计算第77-80页
     ·理论模型与计算方法第77页
     ·FeS_2(100)台阶表面电子结构理论计算第77-79页
     ·实际n-FeS_2(100)台阶表面的能带模型第79-80页
   ·FeS_2(100)平台S空位的电子结构理论计算第80-83页
     ·理论模型与计算方法第80页
     ·总体态密度和分波态密度计算第80-82页
     ·FeS_2(100)平台S空位的能带模型第82-83页
   ·FeS_2(100)表面态综合能带模型第83-84页
   ·本章小结第84-85页
第五章 实际FeS_2太阳电池开路电压的理论分析第85-118页
   ·概述第85-87页
     ·基本概念第85页
     ·FeS_2太阳电池开路电压理论分析基本思路第85-87页
   ·高密度表面态的界面能带模型与开路电压的理论分析第87-95页
     ·高密度表面态的n-FeS_2/金属(电解质)界面能带模型第87-88页
     ·太阳电池开路电压的理论分析第88-95页
   ·理想界面的缺陷电子态能带模型与开路电压理论分析第95-98页
     ·理想界面的缺陷电子态能带模型第95-96页
     ·太阳电池开路电压的理论分析第96-98页
   ·实际FeS_2/金属界面的能带模型与开路电压理论分析第98-103页
     ·FeS_2/Au和FeS_2/Pt界面电子结构理论计算第98-100页
     ·实际FeS_2/金属(Au、Pt)界面的能带模型第100-101页
     ·实际FeS_2/金属(Au、Pt)太阳电池开路电压的理论分析第101-103页
   ·实际FeS_2/电解质界面的能带模型与开路电压理论分析第103-117页
     ·吸附能计算及其意义第104-109页
     ·FeS_2/电解质界面的电子结构理论计算第109-113页
     ·实际FeS_2/电解质(I~-/I_2)界面的能带模型第113-114页
     ·实际FeS_2/电解质太阳电池开路电压的理论分析第114-117页
   ·本章小结第117-118页
第六章 FeS_2表面钝化理论与工艺研究第118-127页
   ·FeS_2表面钝化的含义与意义第118-119页
   ·实验内容与研究方法第119-120页
     ·化学试剂第119页
     ·FeS_2电极表面SAM自组装第119页
     ·电化学测试第119-120页
     ·荧光光谱分析第120页
   ·实验结果与分析第120-124页
     ·电化学实验结果第120页
     ·药剂电子结构与缓蚀性能的关系第120-122页
     ·化学修饰电极荧光光谱(PL)分析第122-124页
   ·FeS_2基CIS太阳电池开路电压分析第124-126页
   ·本章小结第126-127页
第七章 结论第127-130页
参考文献第130-138页
致谢第138-139页
附录一、攻读博士学位期间发表的学术论文第139-140页
附录二、 攻读博士学位期间获奖情况第140页
附录三、 攻读博士学位期间参加科研与教学情况第140页

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