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硒化物半导体材料制备及其光电与热电性能研究

摘要第5-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第14-34页
    1.1 研究背景第14-15页
    1.2 太阳能第15-17页
    1.3 太阳能转换方式第17-31页
        1.3.1 太阳能光热转换第17-19页
        1.3.2 太阳能光化学转换第19-23页
            1.3.2.1 太阳能光催化原理第20-23页
            1.3.2.2 半导体光催化剂研究进展第23页
        1.3.3 太阳能光电转换(光伏转换)第23-26页
            1.3.3.1 太阳能电池工作原理第24-25页
            1.3.3.2 光伏太阳能电池研究现状第25-26页
        1.3.4 热电转换第26-31页
            1.3.4.1 基本热电原理第27-29页
            1.3.4.2 热电材料品质因数第29页
            1.3.4.3 热电材料研究进展第29-31页
    1.4 论文立题依据及研究内容第31-34页
第二章 实验过程与测试方法第34-50页
    2.1 实验试剂与仪器第34-35页
        2.1.1 实验试剂和规格第34页
        2.1.2 实验仪器和设备第34-35页
    2.2 材料制备方法第35-40页
        2.2.1 xCu_2GeSe_3-(100-x)Sb_2Se_3体系陶瓷材料的制备第35-37页
        2.2.2 xCu_3SbSe_4-(100-x)Sb_2Se_3体系陶瓷材料的制备第37页
        2.2.3 硒化铜纳米材料的制备第37-39页
        2.2.4 Cu_3Sb_(1-x)Sn_xSe_4纳米及块体材料的制备第39-40页
    2.3 样品的组成,结构和性能表征手段第40-50页
        2.3.1 X-射线粉末衍射仪(XRD)第40-41页
        2.3.2 场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)第41页
        2.3.3 透射电子显微镜(TEM)第41-42页
        2.3.4 四探针电阻率测试仪第42-43页
        2.3.5 半导体导电类型测试第43-44页
        2.3.6 三电极法光电化学(Photo-electro-chemical(PEC))性能测试第44-48页
        2.3.7 Seebcck系数与电导率测试第48页
        2.3.8 热导率测试第48页
        2.3.9 紫外/可见分光光度计(UV-VIS)第48-50页
第三章 Cu_2GeSe_3-Sb_2Se_3体系陶瓷制备及结构与性能表征第50-66页
    3.1 引言第50-52页
    3.2 实验部分第52-53页
        3.2.1 陶瓷样品制备第52-53页
        3.2.2 陶瓷样品组成结构与性能表征第53页
    3.3 结果与讨论第53-64页
        3.3.1 xCu_2GeSe_3-(100-x)Sb_2Se_3(x=10,20...,70)体系陶瓷的结构与性能研究第53-59页
        3.3.2 50(xCu+(1-x)CuI)_2GeSe_3-50Sb_2Se_3体系陶瓷的组成结构与性能研究第59-64页
    3.4 本章小结第64-66页
第四章 Cu_3SbSe_4-Sb_2Se_3体系陶瓷制备及结构与性能表征第66-80页
    4.1 引言第66-67页
    4.2 实验部分第67-68页
        4.2.1 陶瓷样品制备第67页
        4.2.2 陶瓷样品结构与性能表征第67-68页
    4.3 结果与讨论第68-77页
        4.3.1 x(0.9Cu+0.1CuI)_3SbSe_4-(100-x)Sb_2Se_3(x=30,40...,70)体系陶瓷的结构与性能研究第68-74页
        4.3.2 无碘元素参与的40Cu_3SbSe_4-60Sb_2Se_3陶瓷的组成、结构与性能第74-77页
    4.4 本章小结第77-80页
第五章 硒化铜纳米颗粒及单晶二维纳米片的合成与表征第80-92页
    5.1 引言第80-81页
    5.2 实验部分第81-82页
        5.2.1 硒化铜纳米材料的制备第81-82页
        5.2.2 测试方法第82页
    5.3 结果与讨论第82-91页
        5.3.1 Al(NO_3)_3·9H_2O参与条件下硒化铜纳米晶的合成第82-89页
        5.3.2 Al~(3+)对硒化铜纳米材料晶体生长的影响第89-91页
    5.4 本章小结第91-92页
第六章 单分散Cu_3Sb_(1-x)Sn_xSe_4纳米颗粒的合成与Cu_3SbSe_4基热电陶瓷的制备第92-106页
    6.1 引言第92-93页
    6.2 实验部分第93-94页
        6.2.1 Cu_3Sb_(1-x)Sn_xSe_4纳米材料的合成及Cu_3SbSe_4基陶瓷的制备第93-94页
        6.2.2 Cu_3Sb_(1-x)Sn_xSe_4材料测试方法第94页
    6.3 结果与讨论第94-104页
        6.3.1 Cu_3SbSe_4纳米颗粒的制备与表征第94-97页
        6.3.2 Sn元素掺杂对Cu_3SbSe_4物相及形貌的影响第97-99页
        6.3.3 Cu_3Sb_(1-x)Sn_xSe_4基块体材料热电性能研究第99-104页
    6.4 本章小结第104-106页
第七章 结论与展望第106-110页
    7.1 结论第106-107页
    7.2 展望第107-110页
参考文献第110-126页
致谢第126-128页
个人简历第128-130页
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第130页

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