致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 引言 | 第11-12页 |
2 文献综述 | 第12-31页 |
2.1 太阳能电池概述 | 第12-14页 |
2.2 铜铟硒薄膜太阳能电池发展概况 | 第14-25页 |
2.2.1 铜铟硒太阳能电池简介 | 第14-16页 |
2.2.2 铜铟硒薄膜太阳能电池发展现状 | 第16-20页 |
2.2.3 铜铟硒薄膜的制备方法 | 第20-22页 |
2.2.4 铜铟硒材料的制备方法 | 第22-25页 |
2.3 第一性原理计算方法概述 | 第25-28页 |
2.3.1 第一性原理计算的理论基础 | 第25-27页 |
2.3.2 CASTEP计算方法简介 | 第27-28页 |
2.4 本论文研究的目的、意义和研究内容 | 第28-31页 |
2.4.1 研究意义和研究目的 | 第28-29页 |
2.4.2 主要研究内容 | 第29-31页 |
3 CuYSe_2的电子结构和光学性质的理论研究 | 第31-43页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 计算细节 | 第31-33页 |
3.2.1 计算方法 | 第31页 |
3.2.2 结构模型 | 第31-33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-42页 |
3.3.1 收敛性测试 | 第33-34页 |
3.3.2 电子结构 | 第34-37页 |
3.3.3 光学性质 | 第37-39页 |
3.3.4 Cu d和Yd轨道对CuYSe_2的影响 | 第39-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
4 自蔓延高温法制备CuYSe_2粉体及其光学性能的研究 | 第43-79页 |
4.1 实验方法及表征 | 第43-47页 |
4.1.1 实验原料 | 第43-44页 |
4.1.2 实验设备 | 第44页 |
4.1.3 实验过程及方案 | 第44-46页 |
4.1.4 表征方法 | 第46-47页 |
4.2 CuYSe_2粉体的结构与性能分析 | 第47-51页 |
4.2.1 CuYSe_2粉体的物相组成和形貌分析 | 第47-51页 |
4.2.2 CuYSe_2粉体光学性能的分析 | 第51页 |
4.3 CuYSe_2材料自蔓延高温合成反应机理的研究 | 第51-67页 |
4.3.1 Cu-Se体系自蔓高温反应过程与机理的研究 | 第53-56页 |
4.3.2 Y-Se体系自蔓高温反应过程与机理研究 | 第56-61页 |
4.3.3 Cu-Y-Se体系自蔓高温反应过程的研究 | 第61-67页 |
4.4 成型压力对自蔓延法制备CuYSe_2的影响 | 第67-73页 |
4.5 原料配比对CuYSe_2成分的影响 | 第73-76页 |
4.6 不同散热方式对Cu-Y-Se体系自蔓延反应过程的影响 | 第76-77页 |
4.7 本章小结 | 第77-79页 |
5 CuYSe_2薄膜的制备及其光电性能的研究 | 第79-97页 |
5.1 引言 | 第79页 |
5.2 CuYSe_2薄膜的制备 | 第79-81页 |
5.2.1 实验试剂 | 第79-80页 |
5.2.2 实验设备 | 第80页 |
5.2.3 表征方法及设备 | 第80页 |
5.2.4 实验工艺流程 | 第80-81页 |
5.3 CuYSe_2薄膜结构与性能的研究 | 第81-84页 |
5.3.1 CuYSe_2薄膜结构的研究 | 第81-82页 |
5.3.2 CuYSe_2薄膜的光电性能的研究 | 第82-84页 |
5.4 硒化处理对CuYSe_2薄膜的影响 | 第84-86页 |
5.4.1 实验方案 | 第84-85页 |
5.4.2 结果与讨论 | 第85-86页 |
5.5 碱金属表面修饰对CuYSe_2薄膜性能的影响 | 第86-95页 |
5.6 本章小结 | 第95-97页 |
6 YCuOSe的制备及性能的研究 | 第97-103页 |
6.1 引言 | 第97页 |
6.2 实验过程及方案 | 第97-99页 |
6.3 结果与讨论 | 第99-102页 |
6.3.1 YCuOSe粉体物相组成和形貌的分析 | 第99-101页 |
6.3.2 YCuOSe粉体光学性质的分析 | 第101-102页 |
6.4 本章小结 | 第102-103页 |
7 结论与展望 | 第103-106页 |
7.1 结论 | 第103-104页 |
7.2 展望 | 第104-106页 |
参考文献 | 第106-117页 |
作者简历及在学研究成果 | 第117-120页 |
学位论文数据集 | 第120页 |